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查询词语:向量
汉语拼音:xiàng liàng
词语向量基本解释:
矢量。
为提高变形抗力的预测精度,提出了一种基于混合最小二乘支持向量机和数学模型的组合方法。
这意味着满足条件的与不满足条件的向量元素执行的指令集不同。
试验结果表明这种方法是可行的并且分类精度和速度均较传统的支持向量机分类法有所提高。
角动量的向量特性,进动,角动量守恒(它在系统内部之间的转移),章动。
如果大家知道圆柱面是什么样的,那么就可以想象到,其法向量水平地指向外面。
再说一遍,这里“正的”意味着。。。,由于是逆时针走向,法向量指向区域外侧的。
通过对基于事实的简单陈述问题的提问,结果显示明显优于向量空间模型。
点P的位置就是,从原点指向这个运动点的向量。
传统的方法中权重向量一般由专家指定,常导致提取到的范例对问题的解决没有帮助。
下面是定理的表述,旋度是用来,度量向量场保守性的。
我们证明了,在非交换条件下,能够选择标准正交基向量成为任何固定序的酉算子。
那意味着,梯度向量在这点上,垂直于切平面或者是等值面。
spu_insert用来将一个标量值放入向量的某个特定元素中。
文中提出并证明了一种新的径向基小波支持向量核,可提高小波SVM的训练速度和逼近精度。
这只是一个由向量场得到的,有点特别的函数,但这跟别的函数是一样的。
去计算在一个表面上给定点的实际曲率,两个向量必须互相乘。
它度量有多少向量场穿过了曲线。
下面我们要搞清楚,这个向量场是如何穿过曲面的。
也就是说,如果朝该方向运动,函数值变动得最剧烈,那么相应的斜率就是梯度向量的模长。
在临床心电图上,人们自然不是首先描绘从心脏中产生的电向量。
给你们看张图片,“相容”就是,如果我沿着C走,而且S在左边,法向量就是朝上的。
两种情况下,都可以认为旋度,度量了该向量场偏离“保守性”的程度。
但是,向量和,也的确是斜面,施加在物体上的力。
启人疑窦的是,这些向量恰好就接近太阳在宇宙中的运动方向。
本文中的代码实际上是非向量的(即标量)代码,这意味着一次只处理一个值。
有所变化的是,向量场不是由原点直接向外辐射,从而我们不能再用一些简单的几何直观去解释。
从另一方面来看,“通量”度量的是,沿着曲线前进时,大致会有多少向量场通过曲线。
我希望大家能够了解,如果我将法向量平移至球面,那么它将以原点为心向外放射。
在利用单类支持向量机对候选基因排序时会用到各种生物实验数据,这些实验数据往往带有误差和噪声。
一个是向量场,在给定平面区域内是梯度场。
取这三个列向量的线性组合,试着去找到b,事实上,针对这个矩阵的答案是对的。
如果我取一个单位法向量,然后用乘上另一个较长法向量N的模长,会怎样呢?
为了找到带法向量的面元,我就取这两个的叉积。
或许你可以画出每点都垂直于向量场的曲线。
这是物理学中向量场的例子。
但一组相当接近预期结果的向量,却极有可能被下一个随机取样的向量给搞砸了。
向量始终只有一个维度,它与恰好只有一个维度的多维数组不同。
也就是,向量场是连续的,且在曲面S上处处可微。
Holman博士生于地处内陆的加拿大渥太华,最开始从事洋流以及海洋波的强度与向量估测工作。
这里我们并没有曲面定向的概念,能做的就是,从两个法向量中选出一个作为正方向。
牛顿运动定律应用于质点时就得到这样一个著名的向量方程式:
看看,如果它不是路径独立的,就不可能画出,各处都垂直于向量场的等值线。
一个可能用来表示,在这个平面内的方法,the,condition,that,P,is,in,the,plane,就是这三个向量的行列式,要等于零。
记住,空间中向量场的旋度,是另一个向量,它有三个分量。
如果汇编器不能对程序进行向量化,它会自动试着调用等价MASS标量函数。
通过调用这个例程获得服务器绑定句柄的向量,这些句柄引用这个服务器的所有绑定信息。
或者再仔细想想,找出某些你喜欢的向量场,计算其散度。
连接心室复极各瞬间向量所形成的轨迹,就是心室再极化心电向量环,简称T环。
向量dS与曲面垂直,并且它的长度与面积元素有关。
指出知识学习的概念与一般的知识分类算法和支持向量机分类器。
实验结果表明使用我们构造的核函数的支持向量机可以取得比现有的基于序列的方法更好的结果。
针对图像上的脉冲噪声,用基于支持向量机的模糊推理方法建立噪声检测模型。
我的…这个方程问我的是适当地组合这三个向量,使之产生这个。
构成按钮外观的向量图形是使用可扩展应用程序标记语言(XAML)创建的。
考虑到混合流量中的次要数据流通常是小样本,选用支持向量机(SVM)算法进行流量分类。
然而,作为机器学习领域中相对较新的理论,支持向量机很多方面还处于不断发展完善之中。
我们用这个点的,位置向量,乘以这个力。
问题是为了对代码进行向量化,代码必须要对所有向量元素都按照相同的指令集执行。
图像梯度修正是将图像梯度方向旋转到尽量与法向量在图像平面的投影反向一致的方向上。
由于具有完备的理论基础和良好的性能,支持向量机已经成为模式识别的一个研究热点。
但是,由于顾客向量的平均值很稀疏,算法的执行更倾向于接近O(M+N)。
打开以任何形式表达,米哈尔结合照片操作,向量,手工绘制的元素,和三维形状。
因此,至少从目前的代码使用方式来说,尚不能进行向量化。
首先,以防你们不知道这些是什么,给出这个单位向量的2个分量,a和。
简单地说,将dim属性附着到向量上有好几种语法,但是这些语法在本质上做的事是一样的。
对单个输入向量,所有的输出矩阵是可选的,而且预测值将由该方法返回。
其实有三个定律,让我先来告诉你们开普勒第二定律,其中对向量有一个很好的解释。
就我们的观点而言,网络完成了一项值得尊敬的工作,来识别代码―我们将会乐意倾听,对于您的数字向量它是如何做的。
下面这段程序是用来处理非向量中断,具体判断。
一些显著的例子有:不可逆线性映射或矩阵的群,向量空间的线性映射的环。
方向基本和这里的单位切向量一致。
假设我将它改成…如果我将前两列相加,我会得到一个向量[1,1,-3]。
在分类实验中,我们发现支持向量的数量远远小于样本数,这为我们解决大规模数据问题提供了方法。
只有向量方向,即分振幅之间的比值,是重要的。
第一个解决方案是有效的,但是最好能够有更无缝的和不可见的无限向量。
通常以陷阱形式出现,以指定中断向量的地址。
针对这一问题,提出一种舍弃非支持向量的样本点的策略,从而缩减了训练样本集。
我们提出了一种新方法有效地计算特征向量的图像均匀旋转的一套模板。
至少要为中断向量和中断服务程序提供存储保护。
正如您可能已经注意到的,这个程序对向量类型名使用的符号与前面使用的符号稍有不同。