词语大全 四邊的日文

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词语大全 四邊的日文

白色の小四角形(以降,マスと表記)は行列AやLの零要素を示す.
白色的小四邊形(以下標記為mass)表示行列A和L的零要素。

生成規則1四角の中心にラベルとしてsが書いてあるものをリストとする.
生成規則1將四邊形的中心作為標簽寫有s的圖形作為列表。

それを基に構成できる平行四辺形の四頂點をA,B,C,Dとする.
假設基于此構成的平行四邊形的四頂點為A,B,C,D。

また,4辺形パッチのみではこのような形狀を表現することは難しい。
而且,只有四邊形的單位面的話很難表現這樣的形狀。

生成規則1四角の中心にラベルとしてテキストが書いてあるものをノードとする.
生成規則1將四邊形的中心作為標簽寫有文字的圖形作為結。

また,4辺の交點から入力平面の4頂點を求めることができる.
另外,還可以根據四邊的交點求出輸入平面的四個頂點。

6行目はリストの中心として四角の中心の値を代入することを表している.
第6行表示將四邊形中心的值代入列表中心。

(a)は四角の中にクラス名が書いてある図形をノードとして定義する.
(a)將在四邊形中寫有類名的圖形定義為結。

屬性の欄には,実體ノードの屬性mid(中心)を四角の中心にするように書く.
在屬性欄中,將實體結的屬性mid(中心)寫在四邊形的中心。

その他の機能不具合は角丸四角の吹き出しによって表現される.
其他功能失敗用四角圓滑的四邊形對話框來表示。


平行四辺形の各辺の長さは,各ループの繰返し回數ri,roに基づいて決定される.
平行四邊形各邊的長度,基于各線性的反復次數ri,ro所決定。

2章では四辺形メッシュの多重解像度表現を補間型スケーリング関數により定義する.
第2章將四邊形網格的多重分辨率表現通過插值型定標函數進行定義。

ただし,內挿した四辺形面どうしの連続性はGε連続である.
但是,內插的四邊形面之間的連續性是Gε串行。

因子5は,パターンが直線と曲線の組合せで,四角形と扇形の幾何學模様を持っている.
因素5的模式是直線和曲線的結合,具有四邊形和扇形等幾何圖案。

すなわちここでの四辺形メッシュの頂點數は800×200である.
四邊形網格的頂點數為800×200。

その內部の黒枠の四角形はオークション主催者の余剰を示す.
其內部的黑框四邊形表示拍賣主辦方的剩余。

1)四角の中に実體名が書いてある図形を実體ノード(entityNode)とする.
1)將四邊形中寫有實體名的圖形作為實體結(entityNode)。

バウンディングボックスはX,Y軸に平行な四辺形である.
矩形選擇框是在X,Y軸上平行的四邊形。

ただし,ここでは四辺形メッシュのインデックスによる規則的なメッシュによる第1世代ウェーブレットを用いる.
此處利用四邊形網格索引的規則的網格的第1代小波。

四辺形の変形領域は曲面上に任意に指定できるが,この境界の簡略な生成法が望まれる.
四邊形的變形區域是在曲面上能夠任意指定的,但是期望這個邊界的簡略的生成方法。


オークション主催者の利益は黒の太枠で囲まれている四角形であり,@equation_0@と計算される.
拍賣主辦方的獲利為被黑色粗框圍起來的四邊形,用@equation_0@來計算。

1行目は四角(R)とテキスト(T)で構成されている非終端シンボル「リスト(list)」を定義している.
第1行定義了由四邊形(R)和文字(T)構成的非終端象征“列表(list)”。

四辺形間隙癥候群とは各種の原因によるわき神経の四辺形間隙で圧力を受けることによる引起した一連の臨床病狀である。
四邊孔綜合征是指各種原因使腋神經在四邊孔處受壓所致的一系列臨床癥狀。

四辺形間隙癥候群とは各種の原因によるわき神経の四辺形間隙で圧力を受けることによる引起した一連の臨床病狀である。
四邊孔綜合征是指各種原因使腋神經在四邊孔處受壓所致的一系列臨床癥狀。

黒の太枠で囲まれている四角形はオークション主催者の利益を示し,@equation_0@と計算される.
被黑色粗框圍起來的四邊形表示拍賣主辦方的獲利,用@equation_0@來計算。

図5(b)は伝搬する光の放電路(四辺ミラー中心)からの距離を一辺のミラー上に射影したものである。
圖5(b)是把傳播的光與放電路徑(四邊反射鏡中心)的距離投影在一邊的反射鏡上的情況。

これらの現象は,周りの面とのG1連続性および內挿した四辺形面どうしのG1連続性を維持するために発生する.
這些現象是由于維持和周圍面的G1連續性及內插的四邊形面的G1連續性而發生的。

ここで,図1の3角形面を例にして,非四辺形領域におけるGregory系パッチの內挿手順9)を説明する.
在此,以圖1的三角形面為例,說明非四邊形領域中Gregory系插入碼的內插順序9)。

本節ではリフティングスキームを四辺形メッシュで表された3次元形狀モデルに適用し,多重解像度表現を行った例を示す.
本節中將提升格式應用于代表三維形狀模型的四邊形網格中,展示進行多重分辨率表現的實例。

これらの方法で得られる四辺形メッシュでは,本手法によりそのメッシュの形狀を活かした高速多重解像度解析が可能となる.
利用上述手法得到的四邊形網格,利用本手法活用網格形狀可以實現高速多重分辨率的解析。


しかし,この方法には,內挿した四辺形面の各境界付近にノットの間隔および制御點間の距離が非常に小さいという欠點がある.
但是,此方法中,缺點是內插的四邊形面的各極限附近結點的間隔及支配點間的距離會非常小。

図4は解析領域を8×8の64個の四辺形要素で構成し,これを4つの部分領域(r = 2)に分割した例である.
圖4所示的例子是,由8×8的64個四邊形元素所構成的解析領域,將其分割為4個部分領域(r=2)。

生成規則1は図1のラベルsの四角をリストとして解釈するための生成規則で,1行目から7行目までがCMGの定義である.
生成規則1是將圖1的標簽為s的四邊形作為列表解釋的生成規則,從第1行到第7行是CMG的定義。

したがって実際の放電下では四辺ミラー長を大きくし,放電ギャップを長くとった方が偏光回転角を大きく測定できると推測される。
因此根據推測,在實際放電時,增大四邊反射鏡長,延長放電間隙能夠測量到更大的偏光旋轉角。

制約の欄には,四角の中心とテキストの中心を等しくする制約を選び,非終端シンボルentityNodeの定義を完了する.
在約束欄中,選擇四邊形的中心和文字的中心相同的約束,結束對非終端象征entityNode的定義。

ミラー(M’)に到達した光は四辺繰返しミラーの対角線に対して折返され,繰返しミラー內を逆走し入出力Portへ戻される。
到達反射鏡(M’)的光關于四邊重復反射鏡的對角線反射,在重復反射鏡內逆向傳播,返回輸入輸出Port。

F2は,ボトル形狀の橫のエッジをまたいだ四辺形の領域である.雙方の2つの境界形狀は同じ四辺形であるものの,そのアスペクト比は異なる.
F2是跨越瓶子形狀橫邊緣的四邊形的領域.雙方兩個界限形狀雖然也是四邊形,但是長寬比不同。

F2は,ボトル形狀の橫のエッジをまたいだ四辺形の領域である.雙方の2つの境界形狀は同じ四辺形であるものの,そのアスペクト比は異なる.
F2是跨越瓶子形狀橫邊緣的四邊形的領域.雙方兩個界限形狀雖然也是四邊形,但是長寬比不同。

バッファへの投影時の@equation_0@はそれぞれ,観測畫像中における入力平面の4頂點(四辺形Pに対応)の座標である.
投影到緩沖區時的@equation_0@各自為觀測圖像中的輸入平面的四個頂點(與四邊形P相對應)的坐標。

従來,周りの面との連続性および內挿した四辺形面どうしの連続性を考慮し,このN角形領域をN枚の四辺形面で內挿する方法が提案されている.
以前是考慮與周圍面的連續性及內插的四邊形面之間的連續性,建議此N角形領域用N個四邊形面內插的方法。

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1999年和2003年,被选为系党总支委员。孙宝林,副院长,党总支委员。刘小兵党总支委员、民兵营长。泸县二中副校长、党总支委员。北安农场1957年前是党总支委员会。2008年,马塘村总支委员会成员3人