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尺度     
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1.計量長短的定制。《宋書.卷一一.律曆志上》:「後漢至魏,尺度漸長於古四分有餘,夔依為律呂,故致失韻。」
2.法度,法制所規定的範圍。如:「放寬尺度」、「電影尺度」。
比例(尺度)效應     
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  因縮小的關係,某些在原型並不重要或是微不足道的力量在模型中會產生某一程度的影響,稱為尺度效應。舉例來說,在一般工程上表面張力是可以不加以考慮的,但是模型若縮小至一定程度,表面張力將扮演某一程度的角色,因而影響實驗結果。又渠道粗糙度一般都是一個非常小的值,經過縮小後,在模型往往不可能達到此一粗糙度,因而造成實驗的誤差,也是一種尺度效應。
多向度量度(多維尺度     
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  從多向度量度(MDS)的發展來看,一九五○年代是以計量MDS為主;到一九六○年代,非計量MDS才開始出現;一九七○年代則發展出能兼顧個別差異的MDS(或稱加權法MDS);一九八○年代之後則開始發展最大概率法(maximum likelihood)MDS;可見,MDS包含了一群相當複雜的資料分析方法。
  MDS的基本哲學是「一張圖,勝過千言萬語」,所以MDS不只是像因素分析(factor analysis)一樣嚐試將資料縮減向度,更努力將縮減向度後的模式以平面圖型或立體圖型表現出來。MDS將心理學意義上的相似性或偏好程度轉換成幾何學上的距離,以便將刺激物甚至連同受試者一起安排在一...
長度尺度     
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  當利用座標方式圖示有關長度的數據時,通常會在長度座標軸上標示一些刻度,類此其單位刻度所代表之實際長度,即稱為此圖之長度尺度。常用之尺度有公里(km),公尺(m),釐米(mm)…等,尺度之選取常依數據涵蓋之範圍及欲行表達之目的而定。當以刻度值乘上其長度尺度即可得到其實際之長度。
尺度     
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  所討論的大氣或海洋現象,其區域範圍大約為數公里的尺度稱為微尺度。通常在這種尺度下討論的都是非常局部性的大氣或海洋現象,例如煙囪排放空氣污染物的擴散等現象。
尺度點計算傾角法     
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利用尺度點之比例尺計算航攝像片傾斜角之方法。通常在一張像片上選出三個已知高程之地物點,依此三點不同之比例尺,可算出像片傾斜角之大小。計算方法甚多,安德遜(Anderson)尺度點法為較有名之方法。見尺度點。
尺度     
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  在製圖時,若目的物之尺寸過大或過小,不能將其以原來之尺寸畫出時,則必須將原尺度放大或縮小來繪製,此製圖用之尺度與目的物實際之尺度之比值,即稱為尺度比。
亂流速度尺度     
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  亂流速度尺度如同其時間尺度、長度尺度等皆為亂流特徵尺度,此類尺度係用以代表亂流結構中可區分之各組合結構。在二維平板亂流邊界層中,大渦流之速度尺度為速度紊變之標準偏差(standard deviation),其長度尺度為邊界層之厚度;在均勻性亂流中之小渦流的速度尺度,則由流體黏度及亂流能量耗散率兩者決定。在亂流的演變中,大尺度的運動在演變的動力學中扮演二主要角色,因此其尺度常被選為特徵尺度,在噴射亂流中之速度尺度即為噴流中心線之平均速度;在混合剪流(mixing shear layer)中之速度尺度,為兩混合流之平均速度差。有時在表現亂流特徵時之速度尺度與亂流強度(turbulence in...
特性速度尺度     
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  亂流為黏性剪力作用之流體運動,因為流體為連續的,因此其流線遂成為圓形形式之渦流(eddy),當雷諾茲數R高過臨界值且亂流已十分發達後,渦流遂破碎成大小列系性且範圍很廣的渦流。按照動力理論(kinetic theory),分子間之相互作用(interaction)會使壓力上升,則將此項作用類比移用到亂流之亂流渦流間,則亂流之各級特性渦流間,亦可認為有其相互的作用,此項作用控制了亂流域(field)的性質。也就是亂流中有大小尺度範圍很廣的各級渦流,且各有其特殊明顯的力學意義,因而稱此各級渦流為特性亂流渦流(characteristic turbulence eddy)。因而亂流中各級的渦流,分...
特徵尺度     
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  亂流(turbulent flow)學理之建立,是以因次分析(dimensional analysis)做為基礎的工具。因此,對於流體運動的系統中,往往得判取一些與流體系統有關的特徵尺度,這些特徵尺度,或依照長度L、時間T及力量F因次制系,或者依照長度L、時間T及質量M因次制系,務必能充分表示流體系統最重要特徵意義,遂將這些尺度劃分為三組:第一組,一些長度的適當尺度,充分的表示這個流體系統的邊界幾何(boundary geometry)的特徵,以表示流形(shape of flow pattern),如果是指系統中某局部或層間的問題,則還要特別選取一些說明此範圍的特徵尺度,同時,因為至少在...
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