中文名 | 相反多項(xiàng)式 | 外文名 | opposite polynomial |
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所屬學(xué)科 | 數(shù)學(xué) | 所屬問(wèn)題 | 初等代數(shù)(多項(xiàng)式) |
簡(jiǎn)????介 | 兩個(gè)多項(xiàng)式的和恒等于零 |
稱(chēng)多項(xiàng)式
多項(xiàng)式P(x)的相反多項(xiàng)式用-P(x)表示,多項(xiàng)式P(x)和它的相反多項(xiàng)式-P(x)之和等于零,即
如果多項(xiàng)式L(x)是多項(xiàng)式P(x)和多項(xiàng)式Q(x)的相反多項(xiàng)式的和,則稱(chēng)它為多項(xiàng)式P(x)和Q(x)的差:
關(guān)于多項(xiàng)式L(x),我們說(shuō),它是從多項(xiàng)式P(x)減去Q(x)得到的,并寫(xiě)作:
任何兩個(gè)多項(xiàng)式的和、積與差也是多項(xiàng)式 。2100433B
定義一 如果
顯然對(duì)于任意一個(gè)多項(xiàng)式,只要改變它各項(xiàng)的符號(hào)就可以得到它的相反多項(xiàng)式。
定義二 若兩個(gè)多項(xiàng)式的和恒為零,則稱(chēng)這兩個(gè)多項(xiàng)式互為相反多項(xiàng)式。例如a 2ab與-a-2ab互為相反多項(xiàng)式。多項(xiàng)式(標(biāo)準(zhǔn)形式)和它的相反多項(xiàng)式(標(biāo)準(zhǔn)形式)的對(duì)應(yīng)同類(lèi)項(xiàng)系數(shù)互為相反數(shù) 。
例:
用畫(huà)線布置的方式進(jìn)行負(fù)筋布置,負(fù)筋的布置方向是與畫(huà)線的方向相互垂直的無(wú)錯(cuò)呀,要布置X向負(fù)筋時(shí),畫(huà)線就按Y軸方向來(lái)畫(huà)就對(duì)了,負(fù)筋計(jì)算長(zhǎng)度是以負(fù)筋的左、右標(biāo)注尺寸決定的,畫(huà)線長(zhǎng)度是決定負(fù)筋的布置范圍。
多項(xiàng)取費(fèi)和單項(xiàng) 怎么確定
你說(shuō)的是不是工程中存在多個(gè)專(zhuān)業(yè),想分專(zhuān)業(yè)各自取費(fèi)。在GBQ3.0中還不能實(shí)現(xiàn),河北定額規(guī)定,一個(gè)工程按主要子目專(zhuān)業(yè)取費(fèi)即可。在GBQ4.0中,可以分專(zhuān)業(yè)取費(fèi)了。由于GBQ4.0沒(méi)有學(xué)習(xí)版的,我記得好像...
我給你上傳一套,結(jié)合實(shí)際靈活運(yùn)用! ?
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本文提出一種新型傳感器多項(xiàng)式回歸快速建模方法,計(jì)算機(jī)仿真實(shí)例表明該算法可應(yīng)用于傳感器的非線性校正過(guò)程.
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多項(xiàng)式擬合是預(yù)測(cè)建筑物垂直沉降時(shí)應(yīng)用最廣泛的模型之一,但模型受外界影響較大。為了更加充分的利用觀測(cè)信息,減少外界因素影響,提出了滑動(dòng)多項(xiàng)式擬合模型。該模型要求參與建模的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)保持不變,以新觀測(cè)的數(shù)據(jù)取代舊有的數(shù)據(jù),從而獲得新的擬合參數(shù),預(yù)測(cè)沉降量,并利用秩和檢驗(yàn)對(duì)模型進(jìn)行了檢驗(yàn)。通過(guò)實(shí)例驗(yàn)證,得出滑動(dòng)模型預(yù)測(cè)效果明顯優(yōu)于常規(guī)模型預(yù)測(cè)效果的結(jié)論。
當(dāng)A。不為零時(shí),、稱(chēng)為它的次數(shù).矩陣多項(xiàng)式實(shí)際上是幾矩陣;反之,任何幾矩陣都可以表示成關(guān)于幾的矩陣多項(xiàng)式.當(dāng)Ao}A?...,A、都是n階矩陣,且A??赡鏁r(shí),矩陣多項(xiàng)式Ao}' + Au'-'+... +A,-1.1+A,稱(chēng)為正則的.對(duì)正則矩陣多項(xiàng)式可以做帶余除法,但商式和余式需區(qū)分左右.正則矩陣多項(xiàng)式在證明哈密頓一凱萊定理中有應(yīng)用.
氣液固多相反應(yīng)系統(tǒng),是一個(gè)較復(fù)雜的傳質(zhì)-反應(yīng)的串聯(lián)過(guò)程。反應(yīng)系統(tǒng)中存在氣液相際的傳質(zhì)和液固相際的傳質(zhì)。對(duì)于這種過(guò)程,可運(yùn)用雙膜理論(見(jiàn)相際傳質(zhì))作簡(jiǎn)化處理。例如氣相反應(yīng)物A與液相反應(yīng)物B在固體催化劑表面上進(jìn)行反應(yīng)而獲得氣相產(chǎn)品P,可以認(rèn)為這一反應(yīng)過(guò)程由下列步驟(見(jiàn)圖)組成:A從氣相主體傳遞到氣液界面(1);A再?gòu)臍庖航缑鎮(zhèn)鬟f進(jìn)入液相主體(2);A和B從液相傳遞到固體催化劑外表面(3);A和B向催化劑內(nèi)部傳遞(4);A和B被催化劑活性中心吸附(5);A和B反應(yīng)生成P(6);P從活性中心脫附(7);P向催化劑外表面?zhèn)鬟f(8);P從催化劑外表面?zhèn)鬟f到液相主體(9);P從液相主體傳遞到氣液界面(10);P從氣液界面?zhèn)鬟f到氣相主體 (11)。上述各步驟中阻力最大的一步,對(duì)過(guò)程的表觀速率有顯著影響。如果某步驟的阻力遠(yuǎn)大于其他步驟,則該步驟為反應(yīng)的控制步驟。
多數(shù)氣液固相反應(yīng)皆可根據(jù)實(shí)際情況作出簡(jiǎn)化。當(dāng)過(guò)程由催化劑內(nèi)部過(guò)程(4)至(8)控制時(shí),則可不考慮催化劑外部傳質(zhì)的影響,可把它看作擬均相反應(yīng)(見(jiàn)多相反應(yīng)過(guò)程)。另一極端情形為催化劑內(nèi)部過(guò)程阻力極小,則過(guò)程由氣液或液固的相際傳質(zhì)控制,為了加速反應(yīng)過(guò)程,應(yīng)強(qiáng)化外部傳質(zhì)。判別外部傳質(zhì)對(duì)反應(yīng)過(guò)程的影響程度,對(duì)于反應(yīng)器的選型及操作條件的選擇均有重要意義。2100433B
當(dāng)乳化劑濃度較高時(shí), 相反轉(zhuǎn)為完全相反轉(zhuǎn), 得到的水基微粒為單個(gè)粒子; 當(dāng)乳化劑濃度較低時(shí), 相反轉(zhuǎn)為不完全相反轉(zhuǎn),得到的微粒是一種多孔復(fù)合結(jié)構(gòu) 。
在高乳化劑濃度時(shí), 體系發(fā)生完全相反轉(zhuǎn), 體系的電性質(zhì)在相反轉(zhuǎn)點(diǎn)后幾乎不隨水量的增加發(fā)生顯著變化; 體系在相反轉(zhuǎn)點(diǎn)時(shí), 原來(lái)以分散相存在的水全部轉(zhuǎn)變?yōu)檫B續(xù)相, 得到的水基微粒尺寸小, 分布窄, 且為單個(gè)粒子. 在低乳化劑濃度時(shí)體系發(fā)生不完全相反轉(zhuǎn), 體系的電學(xué)性質(zhì)在相反轉(zhuǎn)點(diǎn)后隨水量的進(jìn)一步增加仍有顯著降低趨勢(shì); 并且, 體系在相反轉(zhuǎn)點(diǎn)時(shí), 原來(lái)以分散相存在的水沒(méi)有象完全相反轉(zhuǎn)那樣全部轉(zhuǎn)變?yōu)檫B續(xù)相,
只是部分水轉(zhuǎn)變?yōu)檫B續(xù)相, 還有一定量的水以分散相的形式存在于水基高分子微粒中. 隨水量的進(jìn)一步增加, 部分分散于高分子水基微粒中的水也會(huì)融合為連續(xù)相, 表現(xiàn)為電學(xué)性質(zhì)進(jìn)一步降低, 最終得到的粒子尺寸大, 分布寬, 且為一種多孔復(fù)合結(jié)構(gòu).