座標 - 中国語 への翻訳

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座標
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日本語 での 座標 の使用例とその 中国語 への翻訳

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Google.cn/mapsは道路地図と衛星画像の両方がGCJ-02座標系である。
Google.cn(中国区)的地图对于街道和卫星图都使用GCJ-02坐标系。
Hは指定したx座標まで水平線を引く(horizontallineto)。
Hx从当前点的坐标画水平直线到指定的x轴坐标(Horizontallineto).
デコレートされたバリアントは100msの期限まで待ち、その後最後の座標でupdateを実行します。
装饰的变体等到100ms到期,然后用最后一个坐标运行update。
それぞれの出力の唯一の相違点は、座標配列の形式です。
它们的输出之间的唯一差别是坐标数组的格式。
もしη=T(ξ)であり、yとxがηおよびξの座標タプルであるなら、y=ψ-1(T(φ(x)))=txが成立する。
如果η=T(ξ)并且y和x是η和ξ的坐标元组,则y=ψ-1(T(φ(x)))=tx。
すでにお知らせしている「未来の座標編」、「ライナー・アニ・ベルトルト編」、「ユミル・クリスタ編」に加え、今回新たに2つのサイドストーリーをご紹介いたします。
除了已公布的「未來的座標篇」、「萊納・亞妮・貝爾托特篇」、「尤米爾・克里斯塔篇」,這次將介紹全新的兩篇外傳故事。
つの座標測定装置は、3つの方向に移動可能な検出器の一種として定義することができ、3つの垂直なガイドレールに沿って移動させることができる。
坐标测量仪可定义为“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,.
または、両方のSRIDで同じ座標系が使用されている場合には、ST_SRIDメソッドを使用すれば、値そのものを変更することなく値のSRIDを変更できます。
另外,如果两个SRID使用相同的坐标系,也可以使用ST_SRID方法来更改值的SRID,而无需更改值。
座標図の8個の電子が配置されると、四面体構成に2つの不対電子は、正方形の平面構成は、不対電子を持たない中。
当八电子被放置在四坐标图中时,四面体构型有两个不成对电子,而正方形平面构型没有不成对电子。
GeoNamesは、オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、およびニュージーランドの郵便番号に対応する緯度/経度座標と、人口15,000人以上の都市の緯度/経度座標および都市名を提供しています。
Geonames提供澳大利亚、加拿大、法国、德国和新西兰邮政编码对应的经纬度坐标;以及人口达到15,000或以上城市的经纬度坐标和城市名。
関節の配置形式と運動座標形式の違いに基づき、ロボットのアクチュエータは、直角座標式や円柱座標式、極座標式、関節座標式などの類型に分けられる。
根据关节配置型式和运动坐标形式的不同,机器人执行机构可分为直角坐标式、圆柱坐标式、极坐标式和关节坐标式等类型。
また、一部の当社モバイルアプリケーションでは、お客様の正確な位置(GPS座標など)も収集されますが、モバイル機器の設定で位置追跡を無効にすることができます。
我们的一些移动应用程序也将收集您的准确位置(如您的GPS坐标),但用户可以在其移动设备设置中关闭位置跟踪。
散布図は、複数のデータ系列の数値間の関係を示したり、2つのグループの数値を1系列のxy座標としてプロットしたりします。
散点图显示若干数据系列中各数值之间的关系,或者将两组数绘制为xy坐标的一个系列。
PDのビームパワーを最大化し、マウントに取り付けられたマイクロメータを使用してPD位置(x座標とy座標)を調整します(図3参照)。
最大化PD处的光束功率,使用连接到支座的微米调整PD位置(x和y坐标)(参见图3)。
Z-座標の相対的な高いRMSは、他の方向とx、y座標と比較して、z軸を持つ4つのビューの比較的小さな角度のものに関して減少目標点に起因しています。
在z-协调的相对较高的RMS是由于相对于那些在其它方向和相比x和y坐标与z轴四个视图相对小角度的减小目标点。
この観点から、1-形式は1つの座標系から別の座標系へとうつるときに共変変換法則をもつ。
从这种观点来看,一个1-形式从一个坐标系变到另一个时有共变变换法则。
BD-09座標系は百度地図に用いられている測地系で、すでに暗号化されているGCJ-02座標系に「ユーザのプライバシーをより保護するために」更に暗号化が付加されている。
BD-09是百度地图使用地理坐标系,其在GCJ-02上多增加了一次变换,号称“有助保护用户隐私”。
赤道座標(赤経と赤緯)は、1885年分点(「ボン掃天星表」(BonnerDurchmusterung)の元期)について、銀河座標は1900年版についての値が与えられている。
赤道坐標(赤經和赤緯)採用的是1855.00分點(波恩星表)和銀道坐標系的曆元是1900。
座標測定機(CMM)は、プローブで物体の表面上の離散点を感知することによって物理的物体の幾何学的形状を測定する装置である。
坐标测量机(CMM)是一种通过用探针感应物体表面上的点来测量物体几何形状的设备。
これらのループは2010年4月と7月、2011年10月と11月に、海王星を1846年に発見された座標に近づけさせた。
從地球上观察,海王星冲日周期为367天,這些周期使它在2010年4月和7月以及2011年10月和11月接近1846年它被发现时的坐标
結果: 265, 時間: 0.0245

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