用高斯造句
高斯造句大全
  • 词语解释:

    gāo sī

    1.秦赵高﹑李斯的并称。 2.磁感应强度单位。放置在均匀磁场中的很长的直导线,当它的方向和磁场方向垂直,电流强度为10安倍,每厘米长的导线受到的磁力作用为1达因时,磁感应强度就是1高斯。这个单位是为了纪念德国科学家高斯(CarlFriedrichGauss)而得名。

用高斯造句(100)

  • 1.高斯密斯说,洛杉矶有1,200英里长的自行车道,但很多都在繁忙的干线道路旁,汽车和自行车争道现象严重。
  • 2.为提高数值积分精度,测压孔位置按高斯求积节点布置。
  • 3.对高斯光束通过有硬边光阑近轴ABCD光学系统的传输进行了研究 ,采用将矩形函数展开为复高斯函数的技巧 ,推导出了近似的解析传输公式。
  • 4.高斯相关性创造了某种金融炼金术,使得高风险的住房抵押贷款和信用卡债务看起来象AAA级的黄金。
  • 5.在中间的位置绘制一个灰色 ( #3B4046 )圆圈,然后对它应用半径为3px 的高斯模糊 。
  • 6.然后使用滤镜 >模糊 >高斯模糊这个椭圆,设定模糊半径为1到2px 。
  • 7.所以左边的测试,你得记得就是均匀分布,而第二个测试是高斯分布。
  • 8.学生:高斯分布的变化比,均匀分布的变化小。
  • 9.这是两条高斯图或者说是正态分布图的钟形曲线。
  • 10.在试验中,罗盘探测到的磁场强度范围从低于地球磁场的0.1高斯到高于一小块磁铁的200高斯
  • 11.比起地球表面上不到1高斯的的磁场强度这些磁场大的惊人。
  • 12.股价波动服从随机高斯分布或者正态分布的假设是不正确的。
  • 13.高斯说,做这样的一条直线,切合所有散点,这就是回归直线
  • 14.而高斯分布中,这边会有一个小尾巴。
  • 15.高斯选的这条线,所有点距离这条直线的平方和,是所有直线中最小的
  • 16.伟大的数学家高斯1800年就创造过一个。
  • 17.使用高斯模糊即可创造类似效果。
  • 18.它又被叫做高斯—格林定理,或者就是高斯定理,这取决于你想说谁。
  • 19.话题的公式是所谓的高斯相关函数。
  • 20.可能是正态分布,也就是高斯分布,只要有平均值和标准偏差值,你就可以进行调用,大部分的值都是集中在平均值附近的。
  • 21.添加一个400%的高斯单色噪点。
  • 22.但是如果你去思考,你不会惊讶高斯分布,会给我们的答案会,比均匀分布大。
  • 23.这就是正态分布,也叫做高斯分布,这是一个连续分布
  • 24.高斯模糊可以创造一种柔软的效果。然后动感模糊是照片具有动态的错觉。
  • 25.第二个方程,高斯定理,同样展示了电与磁之间的深刻区别。
  • 26.回归这个概念要追溯到数学家高斯,讨论的是从若干散点中切合出一条直线
  • 27.然后我在这里再写一个高斯分布的函数,它的浮动值的平均值和,标准偏差值都除了2。
  • 28.这被称为是正态分布或是高斯分布,它是一个连续的分布。
  • 29.对厄米-高斯(H-G)光束通过透射率为高斯分布的硬边光阑的传输特性进行了研究。
  • 30.对新型光束——正弦高斯光束、余弦高斯光束通过硬边光阑时的功率损耗作了详细的计算。
  • 31.本文所得结果具有广泛的意义,因为正弦高斯光束、双曲正弦高斯光束和复宗量正弦高斯光束均可视为其特例。
  • 32.以复宗量拉盖尔-高斯(ELG)光束为例,对ELG光束经硬边光阑、超高斯光阑和锯齿光阑的衍射特性作了详细的比较研究。
  • 33.用由广义惠更斯菲涅耳衍射积分推导出的传输方程详细研究了复宗量拉盖尔高斯光束及其传输特性。
  • 34.用二阶矩法推导出了复宗量正弦高斯光束的束腰宽度及其位置的解析表达式,用此表达式可计算复宗量正弦高斯光束的焦移。
  • 35.对基模和高阶高斯光束通过位相板后的变化作了详细的计算分析。
  • 36.特别是在大规模数据的处理上,对原有的高斯消元法解方程进行了改进,在很大程度上提高了系统处理数据的速度。
  • 37.为了提高直扩通信系统在高斯白噪声背景下抑制窄带干扰的能力,采用了归一化最小均方自适应(NLMS)滤波技术。
  • 38.研究表明,只要傅里叶级数项数不少于30,改进后的算法比直接用复高斯函数展开具有更高的计算精度。
  • 39.这一推广导出了具有高阶代数精度的广义高斯求积公式。
  • 40.以胜利油田垦71地区的实际资料为例,用贝叶斯-序贯高斯模拟方法综合井间地震数据、测井数据和三维地震数据,建立了一个高分辨率三维波阻抗模型。
  • 41.实验结果显示,高斯光束在水中不同传输距离处横截面上的光强径向分布仍然可以用高斯函数来描述;
  • 42.凯里对奥斯卡性格的塑造一定程度上是根据埃德蒙 · 高斯的回忆录父与子来完成的。
  • 43.本文根据椭圆高斯光束的传输特性,推导了椭圆高斯光束经光学系统后其远场发散角的表达式;
  • 44.在相同空间分布下,洛伦兹-高斯分布的角扩展程度较高斯分布的大。
  • 45.在由高斯反射率镜与相位共轭镜构成的谐振腔中,球面波和高斯光束均不自洽。
  • 46.导出了一类跳跃马尔可夫系统的递推贝叶斯滤波方程,进而给出了此类系统的高斯滤波和交互多模型粒子滤波算法。
  • 47.在停工的那个月,斯安弗朗斯希望能够“粉碎新鲜感,”高斯林说。
  • 48.结果表明,高阶贝塞尔-高斯脉冲光束经光阑衍射后,中心光涡旋始终存在,拓扑电荷守恒。
  • 49.研究了部分相干圆偏振贝塞耳-高斯光束经高数值孔径透镜的聚焦特性。
  • 50.高斯束是波动方程在特定射线附近的高频渐近解。
  • 51.经过非相参积累的海杂波沿距离像的分布接近高斯分布,沿距离像计算回波信号的高阶累积量、高阶谱,可以实现目标的检测。
  • 52.为了提高匹配速度,引入了光流法估计视频图像帧间运动的思想,提出了综合光流法和基于归一化积相关和高斯塔形分解的配准算法的匹配定位方法。
  • 53.皇马中场迪亚拉(Mahamadou Diarra)将转会至圣詹姆斯公园(注:纽卡斯尔主场球场),与前埃弗顿中场丹•高斯林(DanGosling)联手,高斯林此前已经同意加盟纽卡斯尔了。
  • 54.介绍了高阶统计量与互相关运算相混合的方法,在对非高斯相关噪声中,高斯信号进行时延估计中的应用。
  • 55.提出了基于高斯马尔可夫随机场(GMRF)的最大后验概率(MAP)估计在图像高斯噪声滤波中的应用方法。
  • 56.采用贝叶斯指示条件模拟和序贯高斯模拟方法结合建立储层参数模型,很好地预测了储层非均质性展布。
  • 57.高阶累积量具有对加性高斯噪声和对称非高斯噪声不敏感的特性,可以应用在齿轮箱的故障诊断中。
  • 58.利用高斯混合模型(GMM)由窄带语音的LSF参数扩展得到高带语音的包络谱信息;
  • 59.为了提高气象预报业务水平,特别是强对流天气的临近预报能力,提出利用高斯描绘子来进行识别和跟踪天气雷达的回波轮廓。
  • 60.阐述高精度激光准直系统的总体构成及特点,着重分析高斯激光束经过薄透镜的变换规律、最佳准直区域以及激光准直光学系统的设计思路。
  • 61.本文在假定单模光纤横端面上的近场为高斯分布的前提下,从理论上导出了其远场分布也是高斯分布。
  • 62.基于引力波和电磁波相互作用的研究,李芳昱教授提出了用高斯束的谐振响应显示高频引力波的全新方案。
  • 63.它利用微粒群算法的全局优化性及最大似然估计的局部寻优性求解高斯混合模型的参数,以提高参数精度。
  • 64.所谓特征意指用各种大小的拉普拉斯——高斯算子检测的零交点。
  • 65.高斯的此次雅典之行,随行的有来自伊州的委员会最高级成员拉沃德,以及该委员会的参谋人员和安全顾问。
  • 66.提出了一种时域内含互连线的高速非线性大规模集成电路网络的快速部分高斯消元仿真方法。
  • 67.本文分析了高斯光束经里斯特显微物镜的聚焦特性。
  • 68.应用信息论中多维无记忆加性高斯信道容量公式,提出一种基于图像内容的高容量算法。
  • 69.这部影片的其他两位演员瑞恩·高斯林和菲利普·塞莫尔·霍夫曼也参加了这次活动,同时,在享有声望的“10天”活动中,该影片在22部影片中脱颖而出并拿到了最高奖项。
  • 70.该影片如此不可思意的浪漫以至于片中的两位主角——瑞恩高斯林和瑞吉尔默克亚丹斯,在现实生活里双双坠入了狂热的爱河。
  • 71.对视频图像先进行平滑处理,再用高斯拉普拉斯算子进行边缘检测计算出指定深度段内的射油孔数;
  • 72.利用菲涅尔-基尔霍夫衍射积分公式数值模拟研究了高斯光束波前场曲对于高斯光束通过自散焦液晶介质后远场衍射图样的影响。
  • 73.研究了采用扭转三柱面镜光学系统将厄米-高斯光束变换成为具有轨道角动量的拉盖尔-高斯扭转对称光束。
  • 74.瑞恩·高斯林(RyanGosling)在《总统杀局》里饰演莫里斯的新闻发言人,菲利普·塞默·霍夫曼(PhilipSeymourHoffman)饰演他的竞选经理人。
  • 75.根据广义惠更斯-菲涅耳原理,推导高斯-贝塞耳光束在湍流大气中传输时光强分布变化规律的理论公式。
  • 76.全群的平均磁场强度约为2000高斯,在几个主黑子中测量到最大磁场为3300高斯
  • 77.方法对常用的高斯牛顿法的误差余项进行解析,再以计算机渐次逼近法穷举计算获取较优估计。
  • 78.方法:对常用的高斯牛顿法的误差余项进行解析,再以计算机渐次逼近法穷举计算获取较优估计。
  • 79.通过理论推导,分析并得到了一种新的基于IFFT和时城随机化的非高斯随机过程模拟算法,能够方便快捷地模拟具有指定功率谱密度、偏斜度和峭度值的平稳非高斯信号。
  • 80.研究了椭圆厄米高斯光束在强非局域非线性介质中的传输特性。
  • 81.研究了傍轴椭圆高斯光束在强非局域非线性介质中的传输特性,得到了其各参量的演化方程及其精确解析解。
  • 82.所得场分布仍是高斯分布,但是场强峰值可调节至腔口附近。
  • 83.均匀白噪声比高斯白噪声有更强的共振效应。
  • 84.在测量数据含有非高斯潜隐变量的情况下,ICA是比PCA更有效的特征提取算法。
  • 85.模糊逻辑系统的区域分割学习方法采用规则前件为不对称高斯型隶属度函数的模糊逻辑系统。
  • 86.本文研究图象信号和噪声为相互独立的二次均方可微的齐次高斯随机场情况。
  • 87.针对常用的均匀分布、余弦分布、高斯分布和拉氏分布的入射波角度功率谱,分别推导了多谱勒功率谱解析式。
  • 88.构造了把谱图曲线中所包含的两个高斯峰分离的算法。
  • 89.对给定调制参数的余弦-高斯光束,通过适当选取分数傅里叶变化阶数可以获得平顶的光强分布。
  • 90.光纤陀螺零漂信号中主要存在分形噪声和高斯白噪声,采用传统的时间序列分析法很难去除这类混合噪声。
  • 91.结果表明,研究区土壤砷为正偏态分布,经高斯非线性转化后,符合二阶平稳假设。
  • 92.提出一种适应于在加性高斯白噪声信道(AWGN)下遥测系统的多普勒频偏盲估计算法。
  • 93.该方法通过判 断图像局部灰度包络曲面是否具备二维高斯函数曲面特征实现红外弱小目标检测,不需要进 行传统的背景预测。
  • 94.主要结构有:电磁铁和恒流电源、数字高斯计式高斯计(霍尔效应)、安培计和伏特计、配有照明系统的控制盘。
  • 95.仿真结果表明平方加权质心法和高斯曲面拟合法是比较好的星体细分定位算法,可依据应用的环境进行选择。
  • 96.拜恩高斯代表年长的一辈,他饰演诺顿的父亲,是一名酗酒及已退休的消防员,拥有一所酒吧。
  • 97.在实际问题中, 系统状态往往还呈现非线性 、 非高斯、不完全观测的特点.
  • 98.两种氢化物的声学支既非德拜谱型也非高斯谱型,而呈现双驼峰的结构.
  • 99.在一定的耦合下,几率分布可以呈现高斯分布.
  • 100.如果瑞恩高斯林获得提名的话,那无疑是他在蓝色情人节中的主角使他得到了这次提名。

用高斯写一句话(51)

  • 1.莫扎特五岁作曲,6岁主演音乐会,德国数学家高斯3岁掌握心算,5岁便能解复杂方程式…
  • 2.像爱因斯坦、霍金、高斯这样伟大的科学家、数学家,你敢说他们不是伟大的探险家吗?
  • 3.数学王子高斯年轻时已誉满世界;
  • 4.睡觉的时候,总是睡不着,一直想着作业的事,我还想到:如果作业真的掉了我想让老师和高斯一样每天出两个今天学的综合题。
  • 5.——题记高斯之所以被称为数学王子,因为他从不把时间花在等待上;
  • 6.灯光被切割成一个一个的小六边形,灯光中的世界像是被高斯模糊了一般,繁华被打上马赛克。
  • 7.数学王子高斯尚且因为一两个细微的小问题不愿发表论文,我们又能得意到哪去呢!
  • 8.今天我教他高斯算法,这个题的步骤是:首相+末相…
  • 9.在这篇论文中,法拉第的力线概念获得了精确的数学表述,并且由此导出了库仑定律和高斯定律。
  • 10.后来,我按照他教我的方法成功地算出了这道题等于他见我学得这么快,还给我讲了高斯解这道题的故事。
  • 11.她说真正的才子是像高斯那样的人。
  • 12.偶尔,这面镜子,并不是那么的完善,总是与理想碰撞出一些生命中的裂痕,各种像差在高斯像面影射出命运的畸变。
  • 13.在学习简便计算时,朱老师就给同学们讲了关于数学家高斯的故事:高斯10岁时,老师让学习将1、2、3…
  • 14.我想了想,他说的对啊,如果没有觉得容易,高斯怎么可能把老师绞尽脑汁无法解决的难题以为是作业而简单搞定?
  • 15.德国着名大科学家高斯1777~1855出生在一个贫穷的家庭。
  • 16.这真是一大难题,可惜我不是高斯也不是爱因斯坦,没多久,我仍然在学校在宿舍之间的路上来来往往,面无表情。
  • 17.我却坐在下面做着白日梦,什么时候我也能变成像高斯王子那样棒的数学高手啊!
  • 18.只听传来一声摔跤声,是班上人缘最差的高斯璐同学在过坑洼时给摔倒了。
  • 19.谈古论今,数学成就了多少聪明的天才,被埋没的人才:数学之父——塞乐斯,数学王子——高斯,问题种子——欧拉…
  • 20.聪明的高斯在八岁的时候就懂得用古时希腊人和中国人用来计算级数的1+2+3+…
  • 21.因为看的太透,抑或又看的已经高斯模糊。
  • 22.比如说:德国数学家、物理学家和天文学家高斯
  • 23.高斯的勤奋,牛顿的善疑,诺贝尔的执着和李四光的刻苦,是我们崇尚科学的理由。
  • 24.这个孩子长大后成了伟大的数学家,他就是高斯
  • 25.而我呢,直接利用了高斯算法,我的答案被老师否定了。
  • 26.比如说德国数学家、物理学家和天文学家高斯
  • 27.数学王子高斯,小时候就做过一个梦,他梦见许多数学家,科学家,还梦到了各种图形、符号。
  • 28.德国着名数学家高斯从小就十分喜欢数学,有一次老师出了一道几何题,并说,到目前为止,世界上还没有正确答案。
  • 29.牛顿上小学时就经常动手制作小机械、小发明,高斯11岁就发现了二项式定理,18岁发明了用圆规和直尺作17边形的方法。
  • 30.数学王子高斯经过新思维,很快的算出1+2+3…
  • 31.你崇拜华罗庚、高斯、阿基米德,喜欢在数学的世界中畅游,爱与嬉戏玩闹,时常与线线角角蹦蹦跳跳。
  • 32.高斯敢有梦,所以他能在与我们年龄相仿的时候创造出等差数列的求和…
  • 33.雨雨想起了德国著名数学家——高斯算这个难题的故事。
  • 34.一定要像外国的冯·卡门和高斯一样,随便出一道题,不到两秒钟就能说出答案。
  • 35.幽默老班身上的趣事数不胜数,列如:把高斯说成汗斯,把我到是汗到了。
  • 36.高斯算算术题的故事,大家都听过,可你想过像高斯一样积累简便的解题方法了吗?
  • 37.书中描写的是一个叫高斯的同学,他最讨厌写作文了,因为每次半天写不出一句话。
  • 38.我先用摄像头给妈妈拍了一张照,再用高斯模糊、滤镜等工具对妈妈进行了美化。
  • 39.数学大王高斯7岁就可以解级数和,17岁提出最小二乘法。
  • 40.英国的狄高斯曾经说过:一个杰出非风的人物,都有一个杰出而伟大的母亲。
  • 41.数字王子高斯,年轻时便一个人找到了正十七边形的尺规画图作法。
  • 42.如果我遇到难解题时,准备放弃向他求解时他就会搬出:曹冲六岁巧称大象,司马光七岁砸缸救伙伴,高斯八岁发现求和计算方法…
  • 43.着名数学家高斯十六岁时,曾轰动数学界,但这只缘于一次意外,一个巧合。
  • 44.还有伟大的数学家,物理学家,天文学家高斯
  • 45.这个青年就是著名的数学王子高斯
  • 46.高斯回到家里后,在草稿纸上一遍又一遍地算,整整算了一个晚上,终于,他算出来了,再看看那垃圾桶里,已塞满了草稿。
  • 47.发生在7月31日晚的格林高斯银行大劫案目前仍在调查中。
  • 48.我做的梦是这样的:有一天,高斯奥特曼给了我一个变身器,让我用它来保护地球的和平。
  • 49.德国著名数学家高斯从小就十分喜欢数学,有一次老师出了一道几何题,并说,到目前为止,世界上还没有正确答案。
  • 50.哈利把他关于那个包包的猜想告诉罗恩,他怀疑那东西被人从格林高斯银行的保险库里拿到了霍格瓦彻学校这儿。
  • 51.他说世界上最保险的保险库在格林高斯银行——除霍格瓦彻学校外。
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