首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
张晓民 《科学之友》2007,(18):28-29
文章给出了最优预防性年龄更换策略的数学模型,当已知设备或部件寿命的样本观察值时,提出了简便的求取最优预防性更换时间的算法.  相似文献   

2.
文章给出了最优预防性年龄更换策略的数学模型,当已知设备或部件寿命的样本观察值时,提出了简便的求取最优预防性更换时间的算法。  相似文献   

3.
张晓民 《科学之友》2007,(9B):28-29
文章给出了最优预防性年龄更换策略的数学模型,当已知设备或部件寿命的样本观察值时,提出了简便的求取最优预防性更换时间的算法。  相似文献   

4.
正435千米美国著名跑车改装品牌亨尼西刚刚宣布,他们改造的Venom GT跑车最高时速达到435.31千米,打破前世界纪录保持者布加迪威航Super Sport’s创造的每小时431.07千米速度。这次测速选在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心的跑道上进行,这条跑道长4500米,本是为了航天飞机降落而铺设的,但是对于Venom GT来说它仍然不够长。亨尼西的工程师相信,如果跑道再长1英里(1.6千米),这辆车的时速也许能达到450千米。亨尼西Venom GT虽然创  相似文献   

5.
肖庆华  陈林根  孙丰瑞 《科学通报》2010,55(24):2427-2437
基于构形理论, 以火积耗散率最小为优化目标, 对“盘点”导热进行了构形优化, 并确定了圆盘中高导热材料采用辐射状布置还是树状布置的临界点. 结果表明, 两种材料导热系数之比和高导热材料所占体积比的乘积决定了该临界点的位置; 基于火积耗散极值原理可以设计出圆盘传热性能最优的构形. 对比分析以火积耗散率最小和最大温差最小为目标的优化结果, 发现分别对应两种优化目标的最优构形明显不同. 当两种材料导热系数之比和高导热材料所占体积比的乘积值为30时, 对于前者, 高导热材料采用辐射状布置还是树状布置的临界点为圆盘无量纲半径等于1.75, 而后者的临界点为圆盘无量纲半径等于2.18. 前者的最优构形相比后者的最优构形可以较大程度降低圆盘的平均传热温差, 明显地改善了传热性能.  相似文献   

6.
采用有限时间热力学理论和(火积)理论对一类存在热漏和高温热源热容有限的两热源热机进行研究.寻求模型符合牛顿传热定律时,系统在给定循环周期下系统熵产生最小和(火积)损失最大时的最优构型,并与系统输出功最大时的最优构型对比.分析结果表明:对于无限热容高温热源,热漏是否存在并不改变循环的最优构型;而对于有限热容高温热源,以系统熵产生最小和(火积)损失最大为目标的最优构型与以系统输出功最大为目标的最优构型不完全相同,无热漏时分别以熵产生最小、(火积)损失最大和输出功最大为目标的最优构型均相同,而存在热漏时分别以三者为目标时的最优构型各不相同.  相似文献   

7.
Landweber迭代近场声全息   总被引:1,自引:1,他引:1  
在基于分布源边界点法的近场声全息理论基础上, 提出采用Landweber迭代正则化方法稳定近场声全息重建过程, 控制测量误差对重建结果的影响, 确保重建结果的有效性. 提出一种用于确定最优迭代次数的方法--辅助面选取法, 通过计算各次迭代所获得的辅助面上声压值与测量值之间相对误差的最小值来选取最佳迭代次数, 从而达到最佳的正则化效果. 对实际声源的实验研究, 一方面说明了测量误差对重建结果影响的严重性, 另一方面也验证了提出的最优迭代次数选取方法的有效性, 及采用Landweber迭代正则化方法控制近场声全息重建误差影响的有效性.  相似文献   

8.
矢量集诱导度量意义下转子最大残余振动极小化   总被引:1,自引:1,他引:0  
引入R^2上的矢量集诱导度量,并研究该度量意义下挠性转子的最大残余振动幅值极小化问题,在此基础上提出了一种转子平衡质量计算方法。该方法可应用于具有上界约束的平衡质量计算,并可得到近似最优的平衡质量。  相似文献   

9.
连续时间总报酬马氏决策规划   总被引:2,自引:0,他引:2  
宋京生 《科学通报》1987,32(16):1201-1201
以期望总报酬为准则的连续时间马氏决策规划,自R.A.Bellman(1957),特别是Miller研究以来,已有一些文献报道。这些文献,就我们所知,都是从微分方程型的最优方程出发,给出一个策略是最优的充要条件。这种条件是不便于验证的。本文对更广的模型,给出了一个策略是最优的新的充要条件(定理4和5),该条件颇为直观;并进一步探讨了最优  相似文献   

10.
张立昂  李路阳  黄雄 《科学通报》1996,41(20):1896-1898
设Π是最大化问题,A是关于Π的近似算法。对Π的每一个实例I,记 R_A(I)=OPT(I)/A(I), 其中OPT(I)是I的最优值,A(I)是算法A求得的近似解的值。记 R_A=inf{4r≥1:对所有的实例I,R_A(I)≤r}, R_A称作A的性能比。如果及_A<+∞,则称A具有常数比。关于Π的多项式时间近似方案  相似文献   

11.
优选法的对称试验最优性   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
胡毓达 《自然杂志》2014,36(4):285-291
在实际应用中,通过试验的办法尽快求得只有一个最优方案问题的近似最优方案的方法,统称为优选法。利用斐波那契数列和黄金分割数来构建的近似黄金分割法类,是优选法中最重要和常用的一类方法。本文给出了近似黄金分割法类的第一个试验点与相应试验方法具有最大对称试验最优性次数之间的关系,据此可以判定任一近似黄金分割法的最大对称试验最优性次数。  相似文献   

12.
李慧琴 《科学之友》2009,(11):21-23
文章结合在试验过程中发现的一些问题,着重研究了影响细粒土承载比(CBR)数值的主要因素。结合室内试验,从土的颗粒分析、塑性指数、矿物成分和试验操作对土的CBR值的影响进行了分析,并从工程应用上提出了一些看法和建议,为同行正确理解承载比(CBR)试验和应用提供了一些参考。  相似文献   

13.
结合低等级公路的使用要求,以规范为依据,对路面设计方案进行综合优选,对调查路段的路面使用现状进行合理性评价,对路面结构组合设计进行优化,对优化方案的可靠性验证,并通过土基承载力试验,确定重型击实标准下土基回弹模量E0取值,并确定路面典型结构的土基强度取值。  相似文献   

14.
通过对高速公路车辙产生的原因进行分析,从生产实践出发,说明PR沥青改性技术对车辙路段进行试验性修复的作用。本文从改性剂选择、物理性能分析、材料用量,以及混合料拌合温度的确定等多个方面分别进行论述,采用大量试验数据加以说明和分析,具有一定的推广价值。  相似文献   

15.
王月平  闫婉露  郭琼  何严萍 《科学通报》2013,58(10):916-921
采用分子全息定量构效关系(HQSAR)方法, 研究了34个HIV-1逆转录酶抑制剂S-DABOs类化合物的结构与活性之间的关系. 讨论了分子碎片大小、碎片区分参数以及分子全息长度对模型的影响. 以26个化合物构成的训练集所建最优模型的交叉验证相关系数q2为0.755, 相关系数r2 为0.949. 对8个化合物构成的测试集进行了预测, 其预测相关系数rpred2为0.95, 表明所建模型不仅有较高的拟合能力, 还有良好的预测能力. 最后, 利用HQSAR模型的色码表示, 探讨了对S-DABOs类似物的活性起重要作用的结构与片段, 为此类化合物的进一步结构改造与优化提供理论指导.  相似文献   

16.
本文根据最优控制理论的发展历史,简要说明其发展过程及目前的现状,并阐述了最优控制理论与其它学科交叉发展的意义。  相似文献   

17.
18.
固相反应合成掺铜磷酸锌锂   总被引:2,自引:0,他引:2  
廖森  田晓珍  陈智鹏  吴文伟  宋宝玲 《科学通报》2009,54(11):1524-1528
以ZnSO4·7H2O, (NH4)3PO4·3H2O为原料, 硫酸铜为掺杂剂, 以PEG-400为表面活性剂, 经低热固相反应合成得到掺铜磷酸锌铵. 接着以PEG-400为表面活性剂, 用掺铜磷酸锌铵与Li2CO3经室温固相反应得到前驱体, 然后在700℃下煅烧前驱体, 得到锂电池电极材料掺铜磷酸锌锂纳米晶. 用产物XRD图谱数据计算得到的信噪比作为实验的考察指标, 实验中应用了均匀设计实验法及数据挖掘技术, 在数据挖掘成果的指导下进行了实验. 结果表明, 产物的信噪比随着掺杂铜离子的增加而直线增加. 用最优工艺条件合成的产物为50 nm的掺铜LiZnPO4, 信噪比为30.41, 与数据挖掘得到的最佳结果相吻合, 表明应用固相合成法制备掺铜磷酸锌锂及把信噪比作为一种指标去控制合成结果是可行的.  相似文献   

19.
李瑛  Li  Ying 《科学之友》2008,(3):105-106
围绕如何实现“建设社会主义核心价值体系”这个重大命题和战略任务,发挥核心价值体系的引领作用,正确梳理社会主义核心价值体系实现途径,把握揭示其中带有规律性的东西,就必须诸如主体因素,对于推动社会主义核心价值体系建设有着重要的意义。  相似文献   

20.
传统的组卷方式存在组卷时间长、成功率低等缺点,本文提出了一种基于改进的伪并行遗传算法的智能组卷策略,其组卷时间短、成功率高,具有很好的性能和实用性。同时可以提高试卷质量,增加了考试的科学性和客观性,对考试工作的顺利实施具有重要的实际意义。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号