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1)  electron energy probability function
电子能量概率函数
1.
The electron excitation temperature,electron temperature and electron density were obtained using respectively the electron energy probability function,Fermi-Dirac model and Schottky diffusion theory of low pressure discharge.
通过电子能量概率函数方法、Fermi-Dirac模型、低气压放电的Schottky扩散理论,分别计算了等离子体的电子温度、电子激发温度和电子密度。
2)  electron energy probability distribution function
电子能量几率分布函数
3)  probability mass function
概率质量函数
1.
This algorithm use the cost function instead of the post probability density function in statistical reference particle filter,introducing the risk function into one step prediction and updating,eliminating the shortcoming of particle dry via the probability mass function put the difference weight onto the difference particle.
针对传统粒子滤波算法中粒子枯竭的缺陷,提出了一种改进的代价参考粒子滤波(CRPF)方法;该算法以代价函数代替统计参考粒子滤波中的后验概率密度函数,引进风险函数进行一步预测及更新,通过概率质量函数对不同的粒子赋予不同的权重,消除了粒子枯竭问题,并使用了自动调整的遗忘因子,可以处理状态变化剧烈的情况;使用该方法处理天文导航中的非线性、非高斯噪声,仿真结果表明,改进算法提高了滤波的稳定性和精确度,具有较高的使用价值和广泛的应用前景。
4)  probability function
概率函数
1.
A discussion for the symbol of factorial-products βε_i in probability function;
试论概率函数中βε_i因子乘积的符号
2.
The effects of the shapes and dimensions of table tennis bat on table tennis ball head on impact probability have been investigated by an analytical method of probability function.
本文用概率函数分析方法研究了乒乓球拍形状和尺寸对乒乓球迎击概率的影响。
3.
By means of the subdivision probability function, the algorithm continuously collapses triangles with differential errors.
算法以到相关三角形平面距离最短的点为折叠后的新点,以可调加权控制函数作为折叠误差控制三角形的简化顺序,通过定义分段概率函数,采用连续折叠的方式,对处于不同误差范围内的三角形以不同概率进行连续折叠,使每次误差排序后被折叠的三角形数目由原来的1个增加为若干个,减少了排序次数,加快了简化速度。
5)  electron energy distribution function
电子能量分布函数
6)  energy consumption ratio function
能量消耗率函数
1.
Secondly, an energy consumption ratio function was proposed to balance energy-efficient of each node.
研究了现有成簇路由算法,提出了分布式能量有效成簇路由算法,该算法主要包括3部分内容:一是选择候选簇头时通过引入平均能量因子来平衡全网节点的剩余能量情况;二是构造了基于能量和距离的能量消耗率函数以平衡节点的能量效率;三是首次提出了基于同构单跳网络的分布式能量有效非均匀成簇路由算法。
补充资料:电子能量损失谱
分子式:
CAS号:

性质:通过测量非弹性散射的电子的能谱来研究固体表面的振动模式、电子的带间跃迁以及表面等离子体振荡等多方面信息的技术。该能谱用约50~200eV的电子作用于样品,入射电子与表面内的各种元激发(如声子、激子等各类准粒子)相互作用而引起能量损失,这种能量损失携带了各类元激发的有关信息,由此可研究固体表面的结构。

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参考词条