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凸多边形造句

造句与例句手机版
  • 同时本文方法实现了两个凸多边形的保凸变形。
  • 用于虚拟环境中实时避障的凸多边形融合算法
  • 摘要构造出凸多边形上的一个新型有理插值,并将其推广到含有边节点的情况。
  • 最后,采用mori - tanaka理论计算非完美界面条件下纤维增强复合材料的有效模量,其中纤维的横截面为凸多边形
  • 对象形状用基本形状(方框,圆锥形,圆柱,球)和复杂的多面体(线段,凸多边形,凸多面体)来表达。
  • 本文提出了多边形凸化分割的方法,将求解两个凹多边形的nfp问题转化为求解两个凸多边形的nfp问题,并加以理论证明,成功地解决了这一问题。
  • 对于简单凹多边形或有内孔的复杂平面多边形,需要将它们剖分成三角面片的集合或任意凸多边形的集合。
  • 算法消除了剖分后存在部分凸多边形可以合并的现象,既能使剖分得到的凸多边形数目较少,能使得到的剖分有较好的形态质量。
  • 这些能力的自组织融合能够使机器人安全地转向宽阔的空间,然后在平行于或近于平行于静态或动态凸多边形障碍物的边缘的方向前进或后退。
  • 并以正四边形纤维横截面作为算例,将所得有效模量与nozaki结果比较,数值结果表明界面的非完美性质对凸多边形纤维增强复合材料的有效性能有明显影响。
  • 凸多边形造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 在算法实现过程中,由于需要对圆弧和直线段组成的封闭曲线的顶点、圆弧的凸凹性进行判定,本文提出了一个圆弧和直线段组成的封闭曲线凸凹性快速判定方法,该方法首先通过构造一中介凸多边形求出封闭曲线的方向,然后根据封闭曲线方向确定顶点及圆弧的凸凹性,进而确定封闭曲线的凸凹性。
  • 具体工作由以下几个方面: 1 .分析总结了混凝土细观力学分析方法和现有混凝土材料损伤破坏理论的研究成果; 2 .在研究圆形骨料投放方法的基础上,提出了一种多边形随机骨料投放方法,并编制了凸多边形模型生成程序和细观有限元剖分程序。这种生成方法所得到的凸多边形骨料模型既反映了骨料的实际形态又维持骨料的实际级配和含量。
  • 断层轮廓为简单多边形,首先对多边形的一些相关算法进行了研究,提出了一种判断简单多边形方向及点在多边形内外的新方法,改进了subramanian的平面多连通域的三角划分方法、 ghosh的多边形的凸包及多个多边形的凸包算法和o ' rourke的凸多边形的求交算法。
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