陣列造句

更新時(shí)間:2024-08-27 17:15:22

復(fù)制
好工具造句欄目為您提供2024年的陣列的造句相關(guān)內(nèi)容,本欄目原創(chuàng)編輯和精選收集了243條陣列的造句一二年級(jí)例句供您參考,同時(shí)也為您推薦了陣列的解釋(永遠(yuǎn)地;無(wú)例外地)、近反義詞和組詞。

陣列造句

  • 1、為了提高紅外焦平面陣列兩點(diǎn)實(shí)時(shí)非均勻性校正速度,提出兩點(diǎn)壓縮校正的新方法。
  • 2、建立了紅外焦平面陣列輸出信號(hào)的數(shù)學(xué)模型,推導(dǎo)出使用參考輻射源的補(bǔ)償算法并設(shè)計(jì)了仿真程序。
  • 3、在電腦的微晶片上,有著數(shù)以千計(jì)的微小導(dǎo)線所組成的復(fù)雜陣列
  • 4、它的低鳴聲調(diào)創(chuàng)造了一個(gè)驚人的和諧率泛音陣列,能傳送療愈震動(dòng)來(lái)調(diào)節(jié)身體、心智與靈魂。
  • 5、這里的更新什么樣的我做了其他天與尾管為拖走陣列。
  • 6、甚至物理卷本身也是邏輯層的一部分,因?yàn)槲锢韺觾H包含實(shí)際的磁盤(pán)、設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序和任何可能配置的陣列。
  • 7、由于陣列中的每個(gè)像素有自身的增益值和零信號(hào)電平,沒(méi)有經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化處理,圖像很難是一致的。
  • 8、從單盤(pán)失效到多盤(pán)失效詳細(xì)的介紹了磁盤(pán)陣列快照系統(tǒng)的數(shù)據(jù)恢復(fù)策略,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)系統(tǒng)的高效恢復(fù)。
  • 9、微射流陣列冷卻熱沉,是利用射流沖擊在駐點(diǎn)區(qū)能產(chǎn)生很薄的邊界層來(lái)提高換熱效率的,合理的布置射流孔,可以極大的提高被冷卻表面溫度分布的均勻性。
  • 10、介紹典型單片式非本征硅紅外焦平面陣列的結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)。
  • 11、利用矩量法給出涂敷導(dǎo)體二面角的隨介質(zhì)參數(shù)變化的計(jì)算例子,并結(jié)合天線陣列技術(shù)算出最佳介質(zhì)厚度時(shí)吸收體的。
  • 12、介紹了循環(huán)差集的基本原理,提出將循環(huán)差集與模擬退火法相結(jié)合的陣列綜合方法。
  • 13、目的研究應(yīng)用蛋白質(zhì)與抗原分子微陣列技術(shù)檢測(cè)血清自身抗體。
  • 14、陣列雖然基本但不同語(yǔ)言間也有許多襲用經(jīng)年但并不相容的差異。
  • 15、本文分析了松耦合總線型陣列機(jī)系統(tǒng)的兩種消息傳輸機(jī)制,即總線碰撞檢測(cè)和令箭傳輸。
  • 16、對(duì)于具有對(duì)稱(chēng)性的線天線或其陣列,不論激勵(lì)電壓如何,均可采用廣義奇偶模展開(kāi)。
  • 17、此外,火炮陣列瞄準(zhǔn)器會(huì)偏向于敵軍可能所在方位,后視瞄準(zhǔn)有可能僅在二次射擊是采用。
  • 18、下一步就是要研究如何使微陣列分析應(yīng)用到臨床時(shí)間中,比如急診室,這是一個(gè)很有挑戰(zhàn)性的工作。
  • 19、陣列中的每一個(gè)物理磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器都表示為一個(gè)矩形,而這個(gè)矩形對(duì)應(yīng)于陣列中某個(gè)物理位置的驅(qū)動(dòng)器。
  • 20、設(shè)計(jì)實(shí)例和理論分析都表明:并行處理技術(shù)將大大地提高疊接單元陣列乘法器的速度上限,而并行處理乘法器的硬件代價(jià)卻與改進(jìn)前相當(dāng)。
  • 21、在這張遠(yuǎn)距攝影照片里,一輪十月的滿月襯托出了歐洲南方天文臺(tái)帕拉納爾觀測(cè)站上壯觀的望遠(yuǎn)鏡陣列
  • 22、紅外焦平面陣列探測(cè)器作為熱成像系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,代表著紅外成像技術(shù)的發(fā)展方向。
  • 23、據(jù)諾思羅普公司稱(chēng),該雷達(dá)單元特征包括新的先進(jìn)電子掃描陣列天線、一個(gè)電源和改進(jìn)型收發(fā)器。
  • 24、提出一種以重鉻酸銨明膠作為記錄材料,用編碼灰階掩模曝光,蛋白酶溶液作為顯影劑制作折射型微透鏡陣列的新方法。
  • 25、門(mén)陣列模式布局是一類(lèi)完全問(wèn)題。
  • 26、這種新型聲納陣列與傳統(tǒng)的艏聲納、舷側(cè)聲納和拖曳陣聲納相比,將大大改善潛艇的偵聽(tīng)性能,還可以降低成本。
  • 27、非致冷微測(cè)熱輻射計(jì)焦平面陣列技術(shù)在國(guó)內(nèi)已成為研究熱點(diǎn)。
  • 28、為了評(píng)價(jià)每小片組織中的基因的表達(dá)情況,研究人員將它的暴露給一個(gè)基因芯片,或者陣列。
  • 29、它由赫歇爾天文臺(tái)的光導(dǎo)陣列照相機(jī),分光計(jì)和光譜和光度測(cè)定器制造出來(lái)。
  • 30、并將本文提出的改進(jìn)伍德沃德方法及遺傳算法,用于設(shè)計(jì)饋源陣列的方向圖。
  • 31、描述了由計(jì)算機(jī)控制探頭陣列電掃描對(duì)列車(chē)輪對(duì)探傷工作模式,以取代機(jī)械掃描方式。
  • 32、開(kāi)啟文字檔,將檔案的所有行讀入字串陣列,然后關(guān)閉檔案。
  • 33、為了便于比較,也給出了微三角形角錐棱鏡陣列定向反射器的單元反射面積。
  • 34、最后使用一種帶變異算子的改進(jìn)的粒子群算法進(jìn)行方向圖綜合設(shè)計(jì),對(duì)陣列天線實(shí)現(xiàn)了旁瓣電平控制、主瓣形狀設(shè)計(jì)和在指定位置形成深零點(diǎn)和凹口。
  • 35、陣列天線輻射單元采用空氣介質(zhì)的微帶貼片天線,輻射效率高;陣列天線的饋線網(wǎng)絡(luò)采用低損耗的空氣帶狀線形式,降低了饋線損耗。
  • 36、運(yùn)用該方法可以?xún)?yōu)化揚(yáng)聲器陣列的輸入電壓分布,獲得指向性和聲功率級(jí)二者兼顧的揚(yáng)聲器陣列。
  • 37、該方法能夠很好地解決由于無(wú)鉛釬料的應(yīng)用引起的日益嚴(yán)重的諸多問(wèn)題,如球柵陣列中各釬料球受熱不均勻和芯片基板與釬料球同時(shí)受熱等。
  • 38、另外,我們證明了在高信號(hào)雜訊比時(shí),多輸入多輸出技術(shù)在增加通道容量的表現(xiàn)上會(huì)比相位陣列天線表現(xiàn)的還要好。
  • 39、在分析了疊接單元陣列乘法器的不足之處后,作者提出了并行處理乘法器的設(shè)想并提供了構(gòu)造算法。
  • 40、為此,本文提出由成本低廉的柱面透鏡板和狹縫光柵組合而成的仿微透鏡陣列用于集成成像。
  • 41、該振蕩器包含了一個(gè)開(kāi)關(guān)可變電容陣列,用以抑制調(diào)諧增益的變化。
  • 42、數(shù)字是用文字樣條線配合擠壓修改器做出來(lái)的,然后在鐘表表面進(jìn)行陣列。
  • 43、存儲(chǔ)陣列分塊技術(shù)以及分段譯碼技術(shù)降低了位線和字線的負(fù)載電容,從而提高了的速度。 hao86.com
  • 44、介紹了采用光刻離子交換工藝制作平面交叉型微透鏡陣列的方法。
  • 45、有序納米陣列的紅外響應(yīng)區(qū)變窄,同時(shí)在紅外激勵(lì)發(fā)射光譜中出現(xiàn)了較強(qiáng)的藍(lán)光區(qū)輻射帶。
  • 46、報(bào)導(dǎo)了黑索今填充的碳納米管有序陣列的構(gòu)筑。
  • 47、在對(duì)雷達(dá)信號(hào)的到達(dá)角估計(jì)研究中,在陣列信號(hào)處理的基礎(chǔ)上應(yīng)用空間譜估計(jì)方法是當(dāng)前較為普遍而常見(jiàn)的處理方式。
  • 48、同意這一點(diǎn),”我們能夠很容易的擴(kuò)展這類(lèi)單元的數(shù)量“,”我相信共振器陣列能夠代表未來(lái)利用集成電路實(shí)現(xiàn)的量子計(jì)算。
  • 49、公司開(kāi)辟歐洲市場(chǎng)已取得顯著成效,并有著成熟的用于微處理器、專(zhuān)用集成電路和基于現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列開(kāi)發(fā)的設(shè)計(jì)工具。
  • 50、重建處理在陣列卡中是很細(xì)微的,一般來(lái)說(shuō),它包括以下幾個(gè)步驟。
  • 51、空間譜估計(jì)是陣列信號(hào)處理的一個(gè)重要分支,近年來(lái)在雷達(dá)、通信、聲納、地震、射線天文等科技領(lǐng)域取得了極為廣泛的應(yīng)用。
  • 52、針對(duì)空間譜估計(jì)方法對(duì)天線陣各通道增益和相位敏感的情況,對(duì)于均勻圓形陣列,提出了一種多通道幅相誤差校正方法。
  • 53、定常結(jié)構(gòu)的每級(jí)流圖均具有相同的流圖結(jié)構(gòu),因而易于編程,在硬件處理器中使控制器得到簡(jiǎn)化,同時(shí)使陣列處理器和流水線處理器易于實(shí)現(xiàn)模塊化。
  • 54、結(jié)果表明,光刻膠熱熔技術(shù)是一種簡(jiǎn)單、實(shí)用的微透鏡陣列制作技術(shù)。
  • 55、聲納陣列雷達(dá)拖著船舶偵聽(tīng)和位于水下聲音。
  • 56、提出并實(shí)現(xiàn)了繼電器陣列控制思想,保護(hù)判斷邏輯程序不直接驅(qū)動(dòng)繼電器,而由繼電器控制模塊統(tǒng)一驅(qū)動(dòng)。
  • 57、它們組合在一起就是著名的歐南臺(tái)巨大望遠(yuǎn)鏡陣列
  • 58、控制系統(tǒng)是控制不同地塊的磁盤(pán)陣列。
  • 59、軟件算法方面,以“兩點(diǎn)法”為基礎(chǔ),輔之以基于場(chǎng)景的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法對(duì)紅外焦平面陣列進(jìn)行非均勻性校正。
  • 60、本發(fā)明屬于物理光學(xué)技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種微棱錐體陣列構(gòu)成的光學(xué)裝飾材料。
  • 61、差集偶是一類(lèi)新的組合設(shè)計(jì),一類(lèi)特殊的差集偶與最佳二進(jìn)陣列偶是等價(jià)的。
  • 62、本文粗略地介紹了采用多電子槍陣列技術(shù)使顯像管薄形化的方案。
  • 63、艾倫望遠(yuǎn)久魅陣列,即在加利福尼亞為搜尋地外文明打算而制作的一組射電望遠(yuǎn)鏡,將顯著提高其速度以到達(dá)可以或許探測(cè)到那些星系的水平。
  • 64、該文研究了一種綜合正六邊形陣列天線方向圖的新方法。
  • 65、兵馬俑的陣列嚴(yán)整壯觀。
  • 66、等方向性噪聲是室內(nèi)聲學(xué)環(huán)境中的一個(gè)顯著特征,對(duì)于很多麥克風(fēng)陣列和自適應(yīng)消噪系統(tǒng)而言,具有重要意義。
  • 67、利用所提出的結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了使用雙三次插值的圖像插值模塊,在可編程邏輯門(mén)陣列上進(jìn)行了實(shí)現(xiàn)和圖像實(shí)時(shí)放大的實(shí)驗(yàn)。
  • 68、行項(xiàng)目編號(hào)反映在陣列子索引中。
  • 69、許多探測(cè)器技術(shù)以非晶硅薄膜晶體管陣列為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)了,可是最成功和廣泛應(yīng)用的探測(cè)器被稱(chēng)為“間接”探測(cè)器。
  • 70、此外,還測(cè)試了一個(gè)二氧化硅標(biāo)準(zhǔn)羅蘭圓陣列波導(dǎo)光柵樣片,并對(duì)二者進(jìn)行了對(duì)比。
  • 71、直線陣和平面陣的低副瓣陣列方向圖綜合技術(shù)不適合球形陣列。
  • 72、例如,河內(nèi)的生物技術(shù)研究所以及軍事醫(yī)學(xué)大學(xué)都充分裝備了微陣列、高分辨率電子顯微鏡和質(zhì)譜儀。
  • 73、趙云便一次又一次地突擊曹軍陣列,且戰(zhàn)且退。
  • 74、基于平面陣的陣列測(cè)向系統(tǒng)中,一階模糊是對(duì)測(cè)向性能影響最大的一類(lèi)模糊。
  • 75、采用矩量法結(jié)合一致性幾何繞射理論分析電大尺寸載體附近天線陣列的輻射方向圖,并使用遺傳算法對(duì)陣列的方向圖進(jìn)行綜合。
  • 76、臨兵斗者,皆陣列前行,凡九字,常當(dāng)密祝之,無(wú)所不辟。葛洪?
  • 77、該方法基于傳播算子思想,直接利用陣列接收信號(hào)估計(jì)噪聲相關(guān)矩陣,得到一種快速聚焦矩陣。
  • 78、本研究結(jié)果為模板合成有序納米陣列結(jié)構(gòu)提供了參考。
  • 79、如果物鏡與光盤(pán)之間的距離短于物鏡的焦距,柱面透鏡就會(huì)使在光電探測(cè)器陣列上的成像變成橢圓影像。
  • 80、仿真與實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明此方案滿足非致冷紅外焦平面陣列的驅(qū)動(dòng)要求。
  • 81、用全息透鏡陣列進(jìn)行多圖象識(shí)別的一些問(wèn)題也進(jìn)行了研究。
  • 82、還包括通過(guò)取樣字線延遲第一信號(hào)以產(chǎn)生啟動(dòng)信號(hào),取樣字線置于電路陣列區(qū)域中。
  • 83、系統(tǒng)采用了平面衍射光柵、專(zhuān)用陣列探測(cè)器、對(duì)數(shù)放大器以及高穩(wěn)定恒流源,有效地提高了儀器的整體性能,同時(shí)降低了生化分析儀的成本。
  • 84、改變平行四邊形的大小,就可以調(diào)整陣列凹陷的大小。
  • 85、設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了用于存儲(chǔ)磁盤(pán)陣列信息的內(nèi)部數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),如何組織應(yīng)用存儲(chǔ)磁盤(pán)陣列各項(xiàng)信息的共享內(nèi)存。
  • 86、介紹用于探測(cè)高能激光束空間能量分布的量熱器陣列探測(cè)器。
  • 87、西數(shù)稱(chēng)這款產(chǎn)品主要面向數(shù)據(jù)中心和大型存儲(chǔ)陣列應(yīng)用場(chǎng)合。
  • 88、本文提出一種基于相關(guān)矩陣列矢量平均的信道估計(jì)算法,該算法不需要特征分解或跟蹤。
  • 89、矩陣列方程最適于計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)。
  • 90、可適用于有源陣列多單元任意失效分布的實(shí)時(shí)補(bǔ)償。
  • 91、介紹了利用光刻膠熱熔法制作微透鏡陣列這種簡(jiǎn)單、實(shí)用的技術(shù)。
  • 92、陣列場(chǎng)發(fā)射陰極與真空微電子學(xué)是當(dāng)前國(guó)際電子學(xué)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一,發(fā)展迅速,某些先進(jìn)電子物理裝置內(nèi)的真空不加熱電子源也有相應(yīng)發(fā)展。
  • 93、多極子陣列聲波技術(shù)是目前較先進(jìn)的測(cè)井技術(shù)。
  • 94、本文討論了水庫(kù)攔魚(yú)電柵的電勢(shì)分布,繪出了電柵陣列的等勢(shì)面。
  • 95、通過(guò)探測(cè)巨蛇座尾部的新生恒星,科學(xué)家們使用亞毫米陣列捕獲了大質(zhì)量恒星誕生之初的情形。
  • 96、紅外焦平面陣列的非均勻性是其應(yīng)用中必須解決的技術(shù)難題之一。
  • 97、數(shù)十年來(lái),科學(xué)家將人類(lèi)的視覺(jué)處理機(jī)具比擬成攝影機(jī):眼睛里的水晶體將入射光聚焦投射到視網(wǎng)膜的感光受器陣列。
  • 98、此外,氧化鋅奈米陣列的光致發(fā)光特性與膠體顆粒的晶粒大小、結(jié)晶性及表面化學(xué)特性有關(guān)。
  • 99、非致冷紅外焦平面陣列探測(cè)器具備體積小、無(wú)需致冷的優(yōu)點(diǎn),具有廣泛的應(yīng)用前景。
  • 100、該軟件可以將陣列聲波測(cè)井文件解編成普通文本文件。