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全球定位系統( GPS ) GPS 接收器本身即具有計算載具位置的功能,但一般屬於掌上型的接收器,例如: Trimble SVee - 6 或 Trimble Placer - 400 ...等型 GPS 接收器,單機計算位置的誤差範圍約為 40 公尺至 100 公尺左右。因此,在本研究 RVNMS 中採用差分定位( ...
全球定位系統( GPS ) GPS 接收器本身即具有計算載具位置的功能,但一般屬於掌上型的接收器,例如: Trimble SVee - 6 或 Trimble Placer - 400 ...等型 GPS 接收器,單機計算位置的誤差範圍約為 40 公尺至 100 公尺左右。因此,在本研究 RVNMS 中採用差分定位( ...
Seite 215
FOR 是用來分析自由場在核心區邊界上的相對變位{ PG }和結點力量{ PG } ,並計算出邊界矩陣[ R ] ;程式 CORE . FOR 則是利用有限元素法分割核心區域並將遠域之相關資料加諸於核心區域,將此兩個程式組合便可達成分析地震力下基礎與土壤的動力互制效應。
FOR 是用來分析自由場在核心區邊界上的相對變位{ PG }和結點力量{ PG } ,並計算出邊界矩陣[ R ] ;程式 CORE . FOR 則是利用有限元素法分割核心區域並將遠域之相關資料加諸於核心區域,將此兩個程式組合便可達成分析地震力下基礎與土壤的動力互制效應。
Seite 566
AQ ( X ) [ v ] ( 16 )如以上所演練的,利用電力系統之迅解離特性,我們可將牛頓拉普森演算中所引用的 Jacobian 矩陣,作更進一步的簡化,簡化為系統電納矩陣,此矩陣為一固定參數,而無需疊代更新數值,運用此技術可節省 Jacobian 之疊代計算時間,所得結果亦極 ...
AQ ( X ) [ v ] ( 16 )如以上所演練的,利用電力系統之迅解離特性,我們可將牛頓拉普森演算中所引用的 Jacobian 矩陣,作更進一步的簡化,簡化為系統電納矩陣,此矩陣為一固定參數,而無需疊代更新數值,運用此技術可節省 Jacobian 之疊代計算時間,所得結果亦極 ...
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