1) graph-pair
图对
1.
Abueida and Daven have introduced the necessary and sufficient conditions of the existence of a decomposition of the complete graph K_n for all graph-pairs of order 4 and 5.
Abueida及Daven给出了完全图Kn的阶为4或5的图对分解存在的充要条件,作为其结果的推广,就阶为4或5的图对(Fi,Hi),给出了完全多部图Kn(t)的(Fi,Hi)分解存在的充要条件。
2) registration
[英][,redʒɪ'streɪʃn] [美]['rɛdʒɪ'streʃən]
图像对准
1.
A registration method for defect inspection of printing matter is proposed in this paper.
提出一种用于印刷缺陷检测的图像对准算法。
3) true thickness
对比图
1.
To use cubic spline fitted logging data,count out and resample logging traces corresponding to apparent thickness,then represent to true thickness borehole column,thereby the true thickness contrast section is plotted.
采用三次样条函数拟合测井数据,并使用新的采样间隔对其进行采样,将采样数据映射到真厚的钻孔柱状图上,从而绘制出真厚对比图。
4) graph by logarithm
对数作图
5) control TLC fingerprint
对照图谱
1.
A new method for the control TLC fingerprint of identification of Radix Salviae Miltiorrhizae was established.
建立丹参薄层鉴别方法和对照图谱。
6) logarithm graphic method
对数图解
1.
In this paper the method of logarithm graphic method for calculation of pH value of amphoteric substance solutions is presented through several examples,which can avoid the calculation problems of higher equations when using traditional algebraic method.
从几个实例出发,介绍了一种计算两性物质溶液pH值的方法——对数图解法,该法避免了利用传统的代数法计算两性物质溶液的pH值时涉及的高次方程的求解问题,而且其准确性能满足一般的分析要
补充资料:遥感图像对地定位
遥感图像对地定位
global positioning of remote sensing image
yaogan tuxiang duidi dingwei遥感图像对地定位(global positioning of remote sens-ing in妞唱e)遥感对地观测技术领域里,具备反射或辐射波谱能量的自然界目标是重要的观测对象。这些观测目标在地理坐标空间里已有确定的位置及地理分布。遥感器获取的这些目标的遥感图像中包括了目标的波谱特征信息和空间特征信息。其中空间特征信息中内含着地球自转引起的几何畸变、遥感器内几何模型引起的畸变、传输空间引起的几何畸变以及目标在地理坐标空间里三维空间分布畸变等误差因素。空间特征信息包含了目标的形状、位置关系及组成目标信息的各个像元的三维坐标,这在遥感信息里是一种未赋值的隐含信息。这种隐含信息与自然界中相应观测目标的形状、位置关系及三维坐标相比是一种畸变后的信息。 将目标在地理坐标空间里的位置(X,Y,Z)及形状、位置关系等信息赋值给目标遥感信息,纠正上述的畸变,使已有了位置、形状等特征的目标遥感图像在地理坐标空间里有序地重新排列,构成新的遥感图像文件。这个过程称为目标遥感图像的对地定位。 遥感图像对地定位方法大体分两类。一类是在空间获取目标遥感信息的同时赋予目标遥感信息以位置量(X,Y,Z)。运用这种方式时需事前给出精确的参数和修正量,称之为空~地定位方式;另一类是选取目标遥感信息空间与相应地理坐标空间的公共点(称之为“控制点”),依这些公共点的目标遥感信息空间的坐标(I,J)和地理坐标空间的坐标(X,Y,Z)建立目标遥感信息空间与地理坐标空间的转换模型。依此模型将目标遥感信息在地理坐标空间里重新排列,构成新的文件;完成遥感图像的对地定位。这种方式相对于空~地定位方式而言,称之为地~空定位方式。地~空定位方式是以往普遍采用,今后仍能发挥重要作用的定位方式。 第一类空~地定位方式主要依据理论为:向量求端点坐标增量,已有准确内外方位元素的数字立体摄影测量,相位干涉测量等。由于是目标遥感信息在获取时直接对地定位,因而作业流程周期短,以至可构成快速、准实时、实时的各种技术体系。由于要求有准确的参数和修正量,必然是一种技术指标要求很高的集成型技术体系。第二类地~空定位方式主要依据理论为:立体摄影测量,平面空间变换,立体空间变换等。“控制点”是这种方式的“纽带”。控制点一般有两种方法得到:一是从合适比例尺地形图上选读;另一种是直接测量。这种定位方式一般要经过在地形图上对照目标遥感信息分别选点,读取地理坐标和目标遥感图像上的坐标,建立变换模型,重采样等过程。定位技术有光机模拟型和数字两种。不足之处是作业流程的周期很长。 今后很长一段时期内将是空~地和地~空定位方式并存的阶段。但空~地定位方式的突出优点必将成为遥感图像对地定位的发展方向(参见彩图插页第巧页)。 (李树楷)
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条