69 关系: 卡姆列特-塔虎脫溶劑參數,取景器,天平,尾调用,三体II:黑暗森林,一阶逻辑,平均延迟标准,传统逻辑,估计理论,估计量,似然函数,地球公转,匈牙利命名法,分布参数系统,命令 (计算机),函数指针,公路技术标准,動態模擬,四维空间,四次平面曲线,B,C,K,W系统,BASIC,CHKDSK,Cksum,Cosplay,Creo Parametric,碘盐,維度,组合子逻辑,置信区间,电视制式,焦點 (消歧義),發光效能,EnergyPlus,誤差向量幅度,負維空間,贝叶斯推断,费希尔信息,路径排序,默认选项,软件即服务,阻尼,赤池信息量准则,自由度 (统计学),自适应控制,自整定,集总式水文模型,虛數單位,LQR控制器,SO(3)上的卡,...,TCP/IP协议族,Typename,Web容器,X Window核心協議,查尔斯·迪恩大桥,极限学习机,构造实体几何,恩内佩尔曲面,模空间,模拟对象,正交幅度调制,水文模型,泊松回归,混沌的边缘,滤波器设计,最大期望算法,成平,方法 (電腦科學),数学模型。 扩展索引 (19 更多) »
卡姆列特-塔虎脫溶劑參數
卡姆列特-塔虎脫溶劑參數(Kamlet-Taft solvent parameters),用于勘测溶剂的极性一种参数,方法是通过在紫外中加入溶剂化变色染料,算出α、β、π*等与极性相关的参数值,来精确评估溶剂极性。 K.
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取景器
取景器是照相机或摄像机上的一块目镜,供拍摄者实时预览所拍摄到的景物。它可以帮助拍摄者进行构图,因此无论是早期的胶片相机或是现今的数码单反,抑或是专业级的数码摄像机,取景器均是不可或缺的部分。.
天平
天平,亦稱天秤,在物理學上,是一種利用作用在物体上的重力以平衡原理测定物体质量或确定作为质量函数的其他量值、参数或特性的仪器。.
尾调用
在计算机学,尾调用是指一个函数里的最后一个动作是返回一个函数的调用结果的情形,即最后一步新调用的返回值直接被当前函数的返回结果。此时,该尾部调用位置被称为尾位置。尾调用中有一种重要而特殊的情形叫做尾递归。经过适当处理,尾递归形式的函数的运行效率可以被极大地优化。尾调用原则上都可以通过简化函数调用栈的结构而获得性能优化(称为“尾调用消除”),但是优化尾调用是否方便可行取决于运行环境对此类优化的支持程度如何。.
三体II:黑暗森林
三体II:黑暗森林是中国科幻作家刘慈欣于2007年创作的科幻小说。该书是地球往事三部曲的第二本作品,由重庆出版社出版,属于姚海军主编的中国科幻基石丛书系列。该书总共有三个章节:“上部 面壁者”、“中部 咒语”和“下部 黑暗森林”。.
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一阶逻辑
一阶逻辑是使用於数学、哲学、语言学及電腦科學中的一种形式系统。 過去一百多年,一階邏輯出現過許多種名稱,包括:一阶斷言演算、低階斷言演算、量化理論或斷言逻辑(一個較不精確的用詞)。一階邏輯和命題邏輯的不同之處在於,一階邏輯有使用量化變數。一個一階邏輯,若具有由一系列量化變數、一個以上有意義的斷言字母及包含了有意義的斷言字母的純公理所組成的特定論域,即是一個一階理論。 一階邏輯和其他高階邏輯不同之處在於,高階邏輯的斷言可以有斷言或函數當做引數,且允許斷言量詞或函數量詞的(同時或不同時)存在。在一階邏輯中,斷言通常和集合相關連。在有意義的高階邏輯中,斷言則會被解釋為集合的集合。 存在許多對一階邏輯是可靠(所有可證的敘述皆為真)且完備(所有為真的敘述皆可證)的演繹系統。雖然一階邏輯的邏輯歸結只是半可判定性的,但還是有許多用於一階邏輯上的自動定理證明。一階邏輯也符合一些使其能通過證明論分析的元邏輯定理,如勒文海姆–斯科倫定理及緊緻性定理。 一階邏輯是數學基礎中很重要的一部份,因為它是公理系統的標準形式邏輯。許多常見的公理系統,如一階皮亞諾公理和包含策梅洛-弗蘭克爾集合論的公理化集合論等,都可以形式化成一階理論。然而,一階定理並沒有能力去完整描述及範疇性地建構如自然數或實數之類無限的概念。這些結構的公理系統可以由如二階邏輯之類更強的邏輯來取得。.
平均延迟标准
平均延迟(Mean Tardiness),指所有个别流延迟的平均值,平均延迟时间指输出信号滞后于输入信号的时间,它是表示开关速度的参数。 Category:運籌學.
传统逻辑
传统逻辑,也叫做词项逻辑,是关于亚里士多德(公元前384年—前322年)所开创的传统逻辑学的宽松的术语,并有幸的没有经历广泛的改变,直到十九世纪末出现了谓词逻辑。 有时很难理解在弗雷格和罗素之前的哲学,原因是对他们之前的所有哲学家们所共识的术语和观念没有基本的掌握。本文提供对传统系统的基本介绍,和对进一步阅读的建议。.
估计理论
估计理论是统计学和信号处理中的一个分支,主要是通过测量或经验数据来估计概率分布参数的数值。这些参数描述了实质情况或实际对象,它们能够回答估计函数提出的问题。 例如,估计投票人总体中,给特定候选人投票的人的比例。这个比例是一个不可观测的参数,因为投票人总体很大;估计值建立在投票者的一个小的随机采样上。 又如,雷达的目的是物体(飞机、船等)的定位。这种定位是通过分析收到的回声(回波)来实现的,定位提出的问题是“飞机在哪里?”为了回答这个问题,必须估计飞机到雷达之间的距离。如果雷达的绝对位置是已知的,那么飞机的绝对位置也是可以确定的。 在估计理论中,通常假定信息隐藏在包含雜訊的信号中。噪声增加了不确定性,如果没有不确定性,那么也就没有必要估计了。.
估计量
在统计学中,估计量是基于观测数据计算一个已知量的估计值的法则:于是估计量(estimator)、被估量(estimand)和估计值(estimate)是有区别的。 估计量用来估计未知总体的参数,它有时也被称为估计子;一次估计是指把这个函数应用在一组已知的数据集上,求函数的结果。对于给定的参数,可以有许多不同的估计量。我们通过一些选择标准从它们中选出较好的估计量,但是有时候很难说选择这一个估计量比另外一个好。.
似然函数
在数理统计学中,似然函数是一种关于统计模型中的参数的函数,表示模型参数中的似然性。似然函数在统计推断中有重大作用,如在最大似然估计和费雪信息之中的应用等等。“似然性”与“或然性”或“概率”意思相近,都是指某种事件发生的可能性,但是在统计学中,“似然性”和“或然性”或“概率”又有明确的区分。概率用于在已知一些参数的情况下,预测接下来的观测所得到的结果,而似然性则是用于在已知某些观测所得到的结果时,对有关事物的性质的参数进行估计。 在这种意义上,似然函数可以理解为条件概率的逆反。在已知某个参数B时,事件A会发生的概率写作: 利用-zh-hk:貝葉斯定理;zh-hans:贝叶斯定理;zh-tw:貝氏定理;-, 因此,我们可以反过来构造表示似然性的方法:已知有事件A发生,运用似然函数\mathbb(B \mid A),我们估计参数B的可能性。形式上,似然函数也是一种条件概率函数,但我们关注的变量改变了: 注意到这里并不要求似然函数满足归一性:\sum_P(A \mid B.
地球公转
地球环绕太阳的运动称为地球公转。因为同地球一起环绕太阳的还有太阳系的其他天体,太阳是它们共有的中心天体,故被称为“公”转。 地球公轉方向為逆時針,與自轉方向相同。.
匈牙利命名法
匈牙利命名法是電腦程序設計中的一种變數命名规则,此命名法又可細分為:系统匈牙利命名法和匈牙利应用命名法。 匈牙利命名法具備语言独立的特性,并且首次在BCPL语言中被大量使用。由于BCPL只有机器字这一种資料型別,因此这种语言本身无法帮助程式設計師来记住變數的类型。匈牙利命名法通过明确每个變數的資料型別来解决这个问题。 在匈牙利命名法中,一个變數名由一个或多个小写字母开始,这些字母有助于记忆變數的类型和用途,紧跟着的就是程序設計師选择的任何名称。这个后半部分的首字母可以大写,以区别前面的类型指示字母(参见驼峰式大小写)。.
分布参数系统
分布参数是一个很重要的概念,其英文术语是distributed parameter,它是指一个模型的特性不能仅仅由几个参数来表示,其模型参数与工作特性既是时间的函数还与尺寸与空间坐标有关。在电子信息领域中的高频应用中,已经不能只用几个简单的参数来描述元件的电特性,这种情况下需要考虑分布参数,其内部相邻两个点之间的电压和电流是不同的,这种时候的电路不能简单的用基尔霍夫定则列方程求解,而需要用场的分析方法,根据麦克斯韦方程表征场的作用和传递,通常采取数值分析(如有限元法、矩量法、时域有限差分等)方法来求解其场。在其他领域,如流体力学,控制学,机械等领域中都广泛用到了分布参数的分析方法,能够更好的逼近实际问题,其模型更加准确。与之相对的集总参数的分析方法只用几个特定参数来分析问题,相比之下分布参数分析的结果要精确得多,当然,问题求解的复杂度也要高得多。 Category:電子學.
命令 (计算机)
在计算机中,一个命令指的是为了完成某种特定任务,而向某种解释器程序发送的指示。 大部分情况下一个命令要么是发往某种命令行界面程序(例如殼層)的指示,要么就是在图形用户界面中通过用户选择某项選單而引发的事件。 具体来说,命令这个词一般用于命令式计算机语言。之所以这些语言被这么称呼,是因为这些语言内的语句经常写成类似于自然语言中的祈使語氣的样子。如果说指令式语言中的语句是自然语言中的句子的话,那么命令差不多就是动词了。 很多程序都可以使用特殊格式的引数来修改程序的一些行為,這樣的引數被稱為旗標或選項。接下來的引數描述指令操作的對象。 與自然語言相比較的話,選項就像副詞,而其餘引數則像受詞。.
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函数指针
函数指针是一种在C、C++、D语言、其他类 C 语言和Fortran 2003中的指针。函数指针可以像一般函数一样,用于调用函数、传递参数。在如 C 这样的语言中,通过提供一个简单的选取、执行函数的方法,函数指针可以简化代码。 函数指针只能指向具有特定特征的函数。因而所有被同一指针运用的函数必须具有相同的参数和返回类型。.
公路技术标准
公路技术指标即与公路规划和建设的相关技术参数,主要指标有车辆行驶速度、行车道宽度、路基宽度、极限最小平曲线半径、停车视距、最大纵坡、桥涵设计车辆荷载及桥面车道数。.
動態模擬
動態模擬(Dynamic simulation)是用電腦程式來模擬系統在不同時間下的特性。系統一般會用常微分方程或偏微分方程來描述。 當数学模型加入了真實世界中的一些限制(例如背隙或是急停後的反彈),系統會有非線性特性,因此會需要利用數值方法來求解問題。计算机模拟會在一定的時間內,計算其導數曲線下的面積,以此方式來計算積分量的近似值。有些方式在每一次增加的時間量是固定值,有些方式則會自動調整增加的時間量,一方面使誤差維持在可允許範圍內,也可以節省運算時間。有些方式則是在模擬模型的不同部份使用不同的時間增加量。動態系統有許多工業應用例,範圍包括核電廠、汽輪機、車輛建模的六自由度分析、馬達、計量經濟模型、生物系統、機械手臂、質量-彈簧-阻尼系統、液壓系統、以及通過人體遷移的藥物劑量等。這些模型可以實時執行,其虛擬反應類似真實系統。在过程控制及机械电子学系統中格外適用,在設計自动控制系統時,配合動態模擬,可以在連接真實系統之前先進行調適,也可以在人員控制實際系統之前先進行訓練。 模擬也常用在電腦遊戲中,也可以用物理引擎進行加速。物理引擎是許多计算机图形软件(例如3ds Max、Maya、LightWave 3D等)中使用的強大技術,可以模擬實際的物理特性。在電腦模擬中,可以針對像毛发、布、液体、火或是顆粒來進行建模,而動畫師繪製的是較簡單的物件。電腦為基礎的動畫最早用在1989年皮克斯动画工作室的短片中,內容是將雪及小石頭移到魚缸中。.
四维空间
在物理学和数学中,可將 n 个数的序列理解为一个 n 维空间中的位置。当n.
四次平面曲线
四次平面曲线(quartic plane curve)是四的平面代數曲線,可以表示為以下的多變數四次方程: A, B, C, D, E中至少要有一個不為0。方程式有15個常數,不過方程式若乘以非零的任意數,不會改變曲線,因此可以將其中一個常數固定為1,留下14個可調整的常數。四次曲线的空間可以視為是\mathbb^的实射影空间。依照,若考慮一般位置下14個不同的點,通過這十四個點的四次平面曲线唯一,因此四次平面曲线的自由度為14。 四次曲线最多可以有:.
B,C,K,W系统
1930年哈斯凱爾·加里在他的博士论文《Grundlagen der kombinatorischen Logik》中提议了一个組合子邏輯系統。它带有基本组合子B、C、K和W(采用了现在的命名)。.
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BASIC
BASIC(來自Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code的縮寫),又譯培基,一種直譯式程序设计语言。名稱字面為意思“初學者的全方位符式指令代碼”,設計給初學者使用的程式語言,在完成編寫後不須經由编译及連結等手續,經過直譯器即可執行,但如果需要單獨執行時仍然需要將其建立成執行檔。.
CHKDSK
CHKDSK(全称Microsoft Check Disk,意为磁盘检查)是一种可运行在DOS、OS/2和Windows操作系统上的指令程序。当系统发生假死机或非法关机时,系统将调用它来检查磁盘,用户也可以通过命令行手动调用检查某个磁盘分区。该程序会基于被检测的磁盘所使用的文件系统生成磁盘的状态报告,如果提供参数,程序还可修复多种磁盘文件系统的逻辑错误。.
Cksum
cksum是一种检查文件或者数据流校验和的类Unix命令。cksum读入在他的参数里声明的所有文件,或者标准输入流。如果没有提供文件,则输出文件的CRC校验码和文件的字节个数。 cksum指令可以验证一个文件是否完整。这是他最主要的功能。.
Cosplay
Cosplay(コスチューム・プレイ,和製英語:costume play,簡稱コスプレ(Cosplay)),中文一般翻譯為「角色扮演」或「扮裝」,是指利用服裝、飾品、道具還有化妝等手段來扮演動漫、遊戲中人物角色的一種表演藝術行為。 參與Cosplay行為的扮裝者在日文稱為「コスプレイヤー」(可簡稱「レイヤー」),中文一般稱「扮裝者」、「角色扮演者」或「角色扮演員」,英文「cosplayer」或簡稱「coser」。 Cosplay的名稱起源於1978年Comic Market召集人米澤嘉博氏為場刊撰文時,以「costume Play」來指出裝扮為動漫角色人物的行為,並由日本動畫家於1984年在美國洛杉磯舉行的時確立以和製英語詞語「Cosplay」來表示。 而當代的Cosplay通常被視為一種次文化活動,扮演的對象角色一般來自動畫、漫畫、電子遊戲、輕小說、電影、影集、特攝、偶像團體、職業、歷史故事、社會故事、現實世界中具有傳奇性的獨特事物(或其擬人化形態)、或是其他自創的有形角色。方法是特意穿戴相似的服飾,加上道具的配搭,化粧造型、身體語言等等參數來模仿該等角色。.
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Creo Parametric
-- Creo Parametric,舊稱Pro/ENGINEER,是美国參數科技公司(PTC, Parametric Technology Corporation)推出的一款EDA工具,主要用于三维制图、建模,在复杂的三维模型设计方面有优势。该软件是第一个运用“参数化设计”、“实体造型”“特征导向”思想的三维设计软件,即用有限个数的参数去约束模型,而不用担心模型有多么复杂。该软件运行在WINDOWS上。 为了和新的“Creo”设计工具集统一名称,Pro/ENGINEER在2010年8月改名为「Creo Elements/Pro」,2011年6月再改名為「Creo Parametric.
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碘盐
含碘食盐(iodised salt),俗称加碘盐、碘化盐或碘盐,是一种加入了少量含碘盐类(如碘酸钾)的食用盐。通过消化其中的碘化物可以预防食用者的碘缺乏病(IDD)。.
維度
维度,又稱维数,是数学中独立参数的数目。在物理学和哲学的领域内,指独立的时空坐标的数目。 0维是一點,沒有長度。1维是線,只有長度。2维是一個平面,是由長度和寬度(或曲線)形成面積。3维是2维加上高度形成「體積面」。雖然在一般人中習慣了整數维,但在碎形中維度不一定是整數,可能会是一个非整的有理数或者无理数。 我们周围的空间有3个维(上下、前后、左右)。我們可以往上下、東南西北移動,其他方向的移動只需用3個三维空間軸來表示。向下移就等於負方向地向上移,向西北移就只是向西和向北移的混合。 在物理學上時間是第四维,與三個空間维不同的是,它只有一個,且只能往一方向前進。 我们所居於的时空有四个维(3个空间轴和1个时间轴),根據愛因斯坦的概念稱為四维时空,我們的宇宙是由時间和空间構成,而這條時間軸是一條虛數值的軸。 弦理論認為我們所居於的宇宙實際上有更多的維度(通常10、11或24個)。但是這些附加的维度所量度的是次原子大小的宇宙。 维度是理论模型,在非古典物理学中这点更为明显。所以不用计较宇宙的维数是多少,只要方便描述就行了。 在物理學中,質的量纲通常以質的基本單位表示:例如,速率的量纲就是長度除以時間。.
组合子逻辑
组合子逻辑是Moses Schönfinkel和哈斯凱爾·加里介入的一种符号系统,用来消除数理逻辑中对变量的需要。它最近在计算机科学中被用做计算的理论模型和设计函数式编程语言的基础。它所基于的组合子是只使用函数应用或早先定义的组合子来定义从它们的参数得出的结果的高阶函数。.
置信区间
在统计学中,一个概率样本的置信区间(Confidence interval),是对这个样本的某个总体参数的区间估计。置信区间展现的是,这个总体参数的真实值有一定概率落在與該测量结果有關的某對應區間。置信区间给出的是,聲稱总体参数的真實值在测量值的區間所具有的可信程度,即前面所要求的“一定概率”。这个概率被称为置信水平。举例来说,如果在一次大选中某人的支持率为55%,而置信水平0.95上的置信区间是(50%,60%),那么他的真实支持率落在50%和60%之区间的机率為95%,因此他的真实支持率不足50%的可能性小于2.5%(假设分布是对称的)。 如例子中一样,置信水平一般用百分比表示,因此置信水平0.95上的置信区间也可以表达为:95%置信区间。置信区间的两端被称为置信极限。对一个给定情形的估计来说,置信水平越高,所对应的置信区间就会越大。 对置信区间的计算通常要求对估计过程的假设(因此属于参数统计),比如说假设估计的误差是成正态分布的。 置信区间只在频率统计中使用。在中的对应概念是可信区间。但是可信区间和置信区间是建立在不同的概念基础上的,因此一般上说取值不会一样。置信空间表示通过计算估计值所在的区间。置信水平表示准确值落在这个区间的概率。置信区间表示具体值范围,置信水平是个概率值。例如:估计某件事件完成会在10~12日之间,但这个估计准确性大约只有80%:表示置信区间(10,12,置信水平80%。要想提高置信水平,就要放宽信賴區間。.
电视制式
電視制式是指地面電視在傳送及接收信號時的編碼標準或是格式標準。世界上主要使用的類比電視制式有NTSC、PAL、SECAM三种。.
焦點 (消歧義)
点可以指:.
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發光效能
光視效能(luminous efficacy)是一个光源的参数。他是光通量與功率的比值,依照文字來源此功率指的是光源輸出的輻射通量,或者是提供光源的電能,前者的定義有時叫輻射發光效率,後者稱電源發光效率。電源發光效率為一種:測量電能提供光源發出可見光的效率。輻射發光效率描述:光源提供可見光的效率,也就是光通量對輻射通量的比值。因人眼的結構,並非所有波長的光能見度都一樣。紅外光和紫外光的光譜對於發光效率不造成影響。光源的發光效率与光源把能量转化为电磁辐射的能力以及人眼感知所发出的辐射的能力有关。.
EnergyPlus
EnergyPlus,由美国能源部资助下开发,是以BLAST和DOE-2为基础的大型能耗分析计算软件。该软件据动态负荷理论,采用反应系数法,对建筑物及相关的供热、通风和空调设备能耗,进行模拟计算。 EnergyPlus比较适合于研究多区域气流、太阳能应用方案以及建筑物热力性能;输出是简单的ASCII文件,可供电子数据表进一步的分析。当前版本是EnergyPlus ,可在Windows、Macintosh和Linux操作系统上运行, 是美国能源部目前官方正式的建筑物仿真程序。 EnergyPlus也可用于模拟建筑物中照明用电和水的使用,并包括了许多革新的仿真能力:时间步长短于1小时,模块系统,多区域空气流,热舒适,自然通风和光伏系统。.
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誤差向量幅度
誤差向量幅度(Error Vector Magnitude,EVM),是误差矢量平均功率与参考信号的平均功率之比的平方根。 EVM一般用来评估发射机发射信号的调制质量,避免了用多个参数来表征发送射频信号,在开发设计过程中是一个很有价值的整个信号质量的指示器。在WiMAX 802.16-2004和802.16e-2005协议里面,使用的是一个新的术语——相对星座图误差(RCE),EVM一般用百分数或者dB数来表示,其换算关系如下。 \mathrm.
負維空間
在拓樸學中,負維空間是將一般的空間維度向負整數的拓展,表示一個維度比零維空間還要低的空間。例如在中,以負一維空間來表示維度比零維還小的空多胞形。除了負一維,當然也能有負二、負三甚至更低的維,而維度在此就不能解釋為是數學中獨立參數的數目,而是拓樸空間維度於負數的推廣。.
贝叶斯推断
贝叶斯推断()是推論統計的一种方法。这种方法使用贝叶斯定理,在有更多證據及信息時,更新特定假设的概率。贝叶斯推断是统计学(特別是数理统计学)中很重要的技巧之一。贝叶斯更新(Bayesian updating)在序列分析中格外的重要。贝叶斯推断應用在許多的領域中,包括科學、工程學、哲學、醫學、體育運動、法律等。在决策论的哲學中,贝叶斯推断和主觀概率有密切關係,常常稱為贝叶斯概率。 贝叶斯定理是由統計學家托馬斯·貝斯(Thomas Bayes)根據許多特例推導而成,後來被許多研究者推廣為一普遍的定.
费希尔信息
数理统计学中,费希尔信息(英语:Fisher Information),通常记作\mathcal_X(\theta),是衡量观测所得的随机变量X携带的关于未知参数\theta的信息量,其中X的概率分布依赖于参数\theta。费希尔信息由统计学家罗纳德·费希尔在弗朗西斯·埃奇沃思工作的基础上提出,现常用于最大似然估计和贝叶斯统计学中。.
路径排序
路径排序在理论物理中表示将多个算符的乘积按照某个给定的参数重新排序的过程(可以视作一个): \left.
默认选项
默认选项(Default),又称缺省值,是一種電腦術語,指在无决策者干预情况下,对于决策或應用軟體、電腦程序的系统参数的自动选择。默认選項的設計可以在使用者不須決策的狀況下就可以基礎地使用上述的軟體與程式。 Category:人機互動 Category:資訊管理 Category:電腦數據 Category:電腦術語.
软件即服务
软件即服务(Software as a Service,縮寫為 SaaS,发音:或)有时被作为“即需即用软件”(即“一经要求,即可使用”)提及,它是一种软件交付模式。在这种交付模式中云端集中式托管软件及其相关的数据,軟件僅需透過網際網路,而不須透過安裝即可使用。用户通常使用精簡客户端經由一个网页浏览器来访问软件即服务。 对于许多商业应用来说,软件即服务已经成为一种常见的交付模式。这些商业应用包括会计系统、协同软件、客户关系管理、管理信息系统、企业资源计划、开票系统、人力资源管理、内容管理、以及服务台管理。软件即服务已经被吸纳进所有领先的企业级软件公司的战略中。这些公司的最大的卖点之一就是通过将硬件和软件维护及支持外包给软件即服务的提供者,来降低信息技术(Information Technology,简称IT)成本。 根据一份高德纳集团(Gartner Group,也称顾能集团)的评估,软件即服务的销售在2010年达到了100亿美元,并且曾被预计在2011年要达到121亿美元,比2010年上升20.7%。高德纳集团估计,到2015年,软件即服务的收入将会超过它的2010年的收入的2倍以上,并且达到预计的213亿美元。客户关系管理系统持续成为软件即服务的最大市场。在客户关系管理市场中的软件即服务曾被预测会从2010年的32亿美元上升到2011年的38亿美元。 “软件即服务”(SaaS)的术语被认为是云计算的命名法的一部分,还有IaaS、PaaS、(DaaS)都被认为是云计算的学术名称。.
阻尼
阻尼(damping)是指任何振动系统在振动中,由于外界作用(如流體阻力、摩擦力等)和/或系统本身固有的原因引起的振动幅度逐渐下降的特性,以及此一特性的量化表征。 在實際振動中,由於摩擦力總是存在的,所以振動系統最初所獲得的能量,在振動過程中因阻力不斷對系統做負功,使得系統的能量不斷減少,振動的強度逐漸減弱,振幅也就越來越小,以至於最後的停止振動,像這樣的因系統的力學能,由於摩擦及轉化成內能逐漸減少,振幅隨時間而減弱振動,稱為阻尼振動。.
赤池信息量准则
赤池信息量准则(,简称AIC)是評估統计模型的复杂度和衡量统计模型「擬合」資料之优良性(,白話:合身的程度)的一种标准,是由日本统计学家赤池弘次创立和发展的。赤池信息量准则建立在信息熵的概念基础上。.
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自由度 (统计学)
在統計學中,自由度()是指当以样本的统计量来估计总体的参数时,样本中独立或能自由变化的数据的个数,称为该统计量的自由度。一般來說,自由度等於獨立變數減掉其衍生量數;舉例來說,方差的定義是樣本減平均值的平方之和(一個由樣本決定的衍生量),因此對N個隨機樣本而言,其自由度為N-1。 數學上,自由度是一個隨機向量的維度數,也就是一個向量能被完整描述所需的最少單位向量數。舉例來說,從電腦螢幕到廚房的位移能夠用三維向量a\widehat+b\widehat+c\widehat來描述,因此這個位移向量的自由度是3。自由度也通常與這些向量的座標平方和,以及卡方分布中的參數有所關聯。.
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自适应控制
自适应控制 (Adaptive control)也稱為適應控制,是一种对系统参数的变化具有适应能力的控制方法。在一些系统中,系统的参数具有较大的不确定性,并可能在系统运行期间发生较大改变。比如说,客机在作越洋飞行时,随着时间的流逝,其重量和重心会由于燃油的消耗而发生改变。虽然传统控制方法(即基于时不变假设Non-Time-Variant Assumption的控制方法)具有一定的对抗系统参数变化的能力,但是当系统参数发生较大变化时,传统控制方法的性能就会出现显著的下降,甚至产--发散。 需要注意区别的是,虽然同样是为对抗系统参数的不确定性和时变性而设计的,自适应控制与鲁棒控制有着本质区别。鲁棒控制是采用过大的控制量来保证受控对象的状态向收敛方向移动。其优点是,只要参数的改变程度处在控制器的设计范围之内,系统就能保持稳定。而缺点在于,过大的控制量会导致系统发生“抖动”(Chattering),从而导致系统跟踪精度有限或驱动机构磨损加剧。而自适应控制则是通过逐步逼近系统特性来保证跟踪精度,其缺点是,在开始阶段不一定能保证稳定,而且往往需要运行一段时间才能实现精确跟踪输入量。其优点是在正常运行时系统可以比较平稳地实现精确跟踪。.
自整定
在控制理论中,自整定(self-tuning)可以在滿足最大化或是最小化的情形下,將其內部運行參數進行最佳化,一般會是進行的最大化,或是錯誤的最小化。 自整定及自動整定(auto-tuning)有時會指同一個概念,許多軟體研究群體認為auto-tuning是較正確的名詞。不過在變頻器領域中,自動整定(auto-tuning)有時只是馬達參數自學習,利用測試信號及演算法量測馬達參數,不一定包括內部運行參數的最佳化。 自整定系統一般會包括非線性自适应控制。數十年以來,自整定系統已經是航太產業中的標誌,這類的反饋在非線性過程的非常重要。在電信產業中,常使用,其中會動態的調整系統參數,讓效率及強健性都可以最大化。.
集总式水文模型
集总式水文模型(Lumped Hydrologic Model),不考虑水文现象或要素空间分布,将整个流域做为一个整体进行研究的水文模型.集总式水文模型中的变量和参数通常采用平均值,使整个流域简化为一个对象来处.主要用于降水-径流(Rainfall-runoff)模拟.
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虛數單位
在數學、物理及工程學裏,虛數單位標記為 i\,\!,在电机工程和相关领域中则标记为j\,,这是为了避免与电流(记为i(t)\,或i\,)混淆。虛數單位的發明使實數系統 \mathbb\,\! 能夠延伸至复数系統 \mathbb\,\! 。延伸的主要動機為有很多實係數多項式方程式無實數解。例如方程式 x^2+1.
LQR控制器
最优控制理論主要探討的是讓动力系统以在最小成本來運作,若系統動態可以用一組线性微分方程表示,而其成本為二次泛函,這類的問題稱為線性二次(LQ)問題。此類問題的解即為線性二次調節器(linear–quadratic regulator),簡稱LQR。 LQR是回授控制器,方程式在後面會提到。LQR是解當中重要的一部份。而LQG問題和LQR問題都是控制理论中最基礎的問題之一。.
SO(3)上的卡
在数学中,三维空间内的特殊正交群,也被称为旋转群的SO(3),是一个典型的流形。在不同的SO(3)上的卡中,建立的坐标系互不相同:从这个角度讲,不能说哪种参数很适合描述旋转。由于存在三个自由度,因此SO(3)的维数是3。在不同的应用中需要使用不同的坐标系,因此如何从一个坐标系转换到另一个坐标系是一个潜在的问题。.
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TCP/IP协议族
互联网协议族(Internet Protocol Suite,縮寫IPS)是一個網路通訊模型,以及一整個网络传输协议家族,為網際網路的基礎通訊架構。它常被通稱為TCP/IP协议族(TCP/IP Protocol Suite,或TCP/IP Protocols),简称TCP/IP。因為该協定家族的兩個核心協定:TCP(传输控制协议)和IP(网际协议),為该家族中最早通過的標準。由於在網絡通讯协议普遍采用分层的结构,当多个层次的协议共同工作时,类似计算机科学中的堆栈,因此又被称为TCP/IP协议栈(TCP/IP Protocol Stack) 。这些协议最早发源于美国国防部(縮寫為DoD)的ARPA网项目,因此也被稱作DoD模型(DoD Model)。這個協定套組由互联网工程任务组負責維護。 TCP/IP提供點對點的連結機制,將資料應該如何封裝、定址、傳輸、路由以及在目的地如何接收,都加以標準化。它將軟體通信過程抽象化為四個抽象層,採取協定堆疊的方式,分別實作出不同通信協定。協定套組下的各種協定,依其功能不同,被分別歸屬到這四個階層之中,常被視為是簡化的七層OSI模型。.
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Typename
"typename"是一个C++程序设计语言中的关键字。当用于泛型编程时是另一术语"class"的同义词。这个关键字用于指出模板声明(或定义)中的非独立名称(dependent names)是类型名,而非变量名。以下是对于泛型编程中typename两种迥然不同的用法的解释。.
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Web容器
容器是应用服务器中位于组件和平台之间的接口集合。 容器是伴随着瘦客户端系统的发展而诞生的。在开发瘦客户端系统时,开发人员要花费大量的精力去关注线程安全、事务、网络、资源等等细节,从而降低了开发效率。由于这些对这些细节的解决方法一般是固定不变,或者只有参数改变的,所以从代码重用和设计模式的角度出发,开发人员将这些底层细节提取出来,做成平台,并提供一定的接口。这样,业务开发人员就不需要在关注与这些底层细节的实现,而专注于业务逻辑的实现。 容器一般位于应用服务器之内,由应用服务器负责加载和维护。一个容器只能存在于一个应用服务器之内,一个应用服务器可以建立和维护多个容器。 容器一般遵守可配置的原则,即容器的使用者可以通过对容器参数的配置,来达到自己的使用需求,而不需要修改容器的代码。.
X Window核心協議
X Window 核心協議Robert W. Scheifler and James Gettys: X Window System: Core and extension protocols, X version 11, releases 6 and 6.1, Digital Press 1996, ISBN 1-55558-148-XRFC 1013Grant Edwards.
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查尔斯·迪恩大桥
查尔斯·迪恩大桥(Charles W. Dean Bridge),1999年以前被称为大河大桥(Great River Bridge),是美国的一座规划中的四车道公路斜拉桥,位于阿肯色州与密西西比州之间,跨越密西西比河,承载69号州际公路和278号美国国道。(AHTD)于2006年10月开始为该项目征收土地,但还没有为项目建设提供资金。.
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极限学习机
极限学习机(英文:Extreme Learning Machines,縮寫ELM),又名超限学习机,為人工智能機器學習領域中的一種人工神經網絡模型,是一种求解单隐层前馈神经网络的学习算法。.
构造实体几何
构造实体几何(英文为 Constructive solid geometry,缩写为 CSG)是实体造型中应用的一项技术。CSG 是 三维计算机图形学与CAD中经常使用的一个程序化建模技术。在构造实体几何中,建模人员可以使用逻辑运算符将不同物体组合成复杂的曲面或者物体。通常 CSG 都是表示看起来非常复杂的模型或者曲面,但是它们通常都是由非常简单的物体组合形成的。在有些场合中,构造实体几何只在多边形网格上进行处理,因此可能并不是程序化的或者参数化的。 最简单的实体表示叫作体元,通常是形状简单的物体,如立方体、圆柱体、棱柱、棱锥、球体、圆锥等。根据每个软件包的不同这些体元也有所不同,在一些软件包中可以使用弯曲的物体进行 CSG 处理,在另外一些软件包中则不支持这些功能。 构造物体就是将体元根据集合论的布尔逻辑组合在一起,这些运算包括:并集、交集以及补集。.
恩内佩尔曲面
恩内佩尔曲面(Enneper surface)是一种极小曲面,由德国数学家阿尔弗雷德·恩内佩尔(Alfred Enneper)于1864年提出。Ulrich Dierkes, Stefan Hildebrandt, Friedrich Sauvigny (2010).
模空间
在代数几何上,模问题用于描述代数簇所依赖的参数。对于这样一个参数使用模这一词和模形式相似:一个模形式通常是模空间(也即,其坐标为模的空间)上的某种微分形式(或者张量密度),因为这些形式通常有一个權重)。 在椭圆曲线的情况,有一个模,所以模空间是代数曲线。这是在雅可比的椭圆函数理论中称为k的一个量,他将椭圆积分归约为如下形式.
模拟对象
在面向对象程序设计中,模拟对象(mock object,也译作模仿对象)是以可控的方式模拟真实对象行为的假的对象。程序员通常创造模拟对象来测试其他对象的行为,很类似汽车设计者使用碰撞测试假人来模拟车辆碰撞中人的动态行为。.
正交幅度调制
正交幅度调制(QAM,Quadrature Amplitude Modulation)是一种在两个正交载波上进行幅度调制的调制方式。这两个载波通常是相位差为90度(π/2)的正弦波,因此被称作正交载波。这种调制方式因此而得名。.
水文模型
水文模型(Hydrologic Model),是自然系统的抽象,真实世界的概化,是符号的综合体,是自然系统或部分自然系统的符号化,是数学模型用数学语言将自然现象符号化的的水文学应用,是为了模拟水文现象而建立的实体结构和数学结构与逻辑结构。.
泊松回归
在统计学上,泊松回归(Poisson regression)是用来为计数资料和列联表建模的一种回归分析。泊松回归假设反应变量Y是泊松分布,并假设它期望值的对数可由一组未知参数进行线性表达。当其用于列联表分析时,泊松回归模型也被称作对数-线性模型。 泊松回归模型是广义线性模型(Generalized Linear Model)的一种,以对数变化作为连接函数(canonical function),该模型的假设之一是其被解释变量服从泊松分布。.
混沌的边缘
混沌的边缘是一个用来形容由计算机科学家克里斯托弗·兰顿发现的现象。最开始次现象被用来描述一个变量λ的一段取值范围,该变量是作为细胞自动机的一个参数。当λ变化,细胞自动机的行为会产生相变。Christopher Langton发现λ的某一小段取值可以使细胞自动机具有通用计算的能力。.
滤波器设计
频域电子滤波器的设计必须首先考虑任务所需滤波器的类型。首先必须确定滤波器的基本功能,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、全通滤波器或者是更为复杂的功能。.
最大期望算法
最大期望演算法(Expectation-maximization algorithm,又譯期望最大化算法)在统计中被用于寻找,依赖于不可观察的隐性变量的概率模型中,参数的最大似然估计。 在统计计算中,最大期望(EM)算法是在概率模型中寻找参数最大似然估计或者最大后验估计的算法,其中概率模型依赖于无法观测的。最大期望算法经常用在机器学习和计算机视觉的数据聚类(Data Clustering)领域。最大期望算法经过两个步骤交替进行计算,第一步是计算期望(E),利用对隐藏变量的现有估计值,计算其最大似然估计值;第二步是最大化(M),最大化在E步上求得的最大似然值来计算参数的值。M步上找到的参数估计值被用于下一个E步计算中,这个过程不断交替进行。.
成平
成平 湖南长沙宁乡县大屯营三仙坳人,著名数学家。.
方法 (電腦科學)
在物件導向程式設計中,方法(Method;Methode; Méthode)指的是類別(所謂的類別方法、靜態方法或工廠方法)、或者是物件(所謂的實體方法)兩者其中之一的一種子程式。如同程序化程式語言的程序,一個方法通常以一系列的語句所組成,並以之完成一個動作。其可以藉由輸入一組參數以制訂所需的動作,且一部分的方法可能會有輸出值(所謂的返回值)。方法的目的是提供一個機制,以存取(對於讀和寫)物件或類別的私有資料儲存區。.
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数学模型
數學模型是使用數學概念和語言來对一個系統的描述。建立数学模型的过程叫做数学建模。數學模型不只用在自然科學(如物理、生物學、地球科學、大氣科學)和工程学科(如计算机科学,人工智能)上,也用在社會科學(如經濟學、心理學、社會學和政治科學)上;其中,物理學家、工程師、统计学家、運籌學分析家和經濟學家們最常使用數學模型。模型会帮助解释一个系统,研究不同组成部分的影响,以及对行为做出预测。 Eykhoff定義「數學模型」為「對一個現存(或被建構的)系統本質的表述,以能以有用的形式表示出此系統的知識來。」 數學模型可以有許多種的形式,不只限定在動態系統、概率模型、微分方程或賽局模型而已。不同的模型可能有相同的形式,同一個模型也可能包含了不同的抽象結構。.