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61.
62.
主动全向声纳浮标跟踪潜艇优化布放方法 总被引:1,自引:0,他引:1
主动全向声纳浮标适合跟踪安静型潜艇,由于目标针对性机动规避和浮标探测距离短,使得浮标消耗量大。在满足定位精度的条件下,如何优化布放浮标以便有效增加跟踪时间是一个亟待解决的问题。首先分析了浮标探测性能和浮标群相对位置对定位精度的影响;然后结合目标的一般规避措施和水下目标跟踪技术,提出了用主动全向声纳浮标跟踪潜艇的优化布放方法;最后仿真计算了该方法的跟踪性能及浮标消耗量。仿真结果表明该优化布放方法可行。 相似文献
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为解决互联网P2P流量大量占用带宽,ISP难以参与管理,P2P系统缺乏自优化策略的难题,提出了基于ISP-join的动态P2P流量优化模型.该模型主要依照时序从自治域划分管理、网络测量和拓扑感知、动态带宽流量反馈3个方面阐述了新的P2P流量动态优化方法,并且实现了以DDP域发现协议为核心的原型系统.从而可以调整和维护自治域自身和域间的信息,优先域内连接,保持覆盖网的拓扑一致性.通过理论分析和实验验证表明,该模型在ISP的参与下能实现P2P流量的动态优化. 相似文献
64.
基于火星全大气模式的数值模拟研究有助于深入理解火星陆面-大气-空间环境多圈层相互耦合过程,是当今国际研究热点.模式对整个火星大气区域气象要素的描述亦可作为保障火星探测活动顺利开展的重要参考依据.沙尘活动显著影响着火星气候与天气变化,也对火星表面探测器可造成巨大安全威胁.对沙尘活动及其影响完善的模拟是目前全大气模式开发与研究工作中的重点之一.本文回顾了火星全大气模式的发展历程,概述了其构建方法,总结了相关科研成果,多角度论述了自主发展火星全大气模式的重要科研与工程价值,建议以火星沙尘活动为重点研究方向,牵引我国火星全大气模式的自主研发.模式的开发与应用涉及行星科学、空间科学、大气科学、计算机科学多领域协同合作.其开发过程势必带动我国行星科学全面发展,为相关研究领域积累经验、储备人才. 相似文献
65.
离散大系统的关联稳定性 总被引:1,自引:0,他引:1
本文运用比较原理,建立了结构扰动与离散系统之间的关系,继而得到了离散大系统渐近关联稳定,全局渐近关联稳定的若干充分条件。 相似文献
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本文主要讨论了一类离散不确定多输入动力系统(1)的稳定性问题。为了减少抖动。在有界域的外面,利用李雅普诺夫直接方法进行有界控制,迫使系统的状态轨线趋向这个有界域,而在这个有界域的内部,应用控制顺序起动的变结构控制方法来讨论系统轨线的趋向,得到系统的零解是全局渐近稳定的结论。 相似文献
67.
基于对语音信号的分析,借鉴频率分带技术和码激励线性预测编码中传输残差信号可提高合成语音鲁棒性的思想,建立了双带激励模型,同时对基音检测、矢量量化、语音合成等环节加以改进,提出了最高码率为2400bit/s,最低码率为80bit/s的变码率增强型双带激励LPC(Linear Predictive Coding)低速语音编码算法。仿真结果表明:该算法在有效降低平均码率的前提下能保证较高的合成语音质量。 相似文献
68.
首先对4个投资项目的组合进行了讨论,以投资净收益y为目标函数,通过风险系数λ的约束,构造线性规划模型,不断搜索λ,求出每个λ下的Max y、各项投资xi和各项投资风险xiqi,当λ趋向某值时,各个项目投资的风险也趋向平衡,从而找到优化投资组合时的λ,进而得出各个项目投资占总投资的百分比;具体得到n=4时的最优投资组合方案,然后推广至一般情形,以n=15检验模型,求得此时的优化组合方案。 相似文献
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在河道整治工程的施工中,生态景观挡墙的合理应用,使河道外观的欣赏价值得到很大的提高。同时,也在很大程度上提高了河道适应变形的能力,大大降低了施工成本,使河道的生态环境得到有效的保护。该文就生态景观挡墙与传统挡墙进行对比,对生态景观挡墙的设计应用进行分析,提出生态景观挡墙在河道整治工程中的实践应用,以便有效地减少河道整治工程的投资成本,促进我国河道整治工程的可持续发展,以及整治施工技术水平的不断提高。 相似文献
70.
揭示城市化过程中土地利用变化对典型喀斯特山区城镇生态风险的影响,利用花溪区2002年、2010年和2017年3期遥感影像获取土地利用数据,构建生态风险指数,划分生态风险等级,分析花溪区近15年来生态风险时空变化特征。研究表明:1)2010-2017年,花溪区较高生态风险和高生态风险区的面积显著增加,由2010年的18.51 km2,增加到2017年的91.45 km2,占土地总面积的比例由1.94%增至9.59%,增长了约5倍。研究区整体仍以较低生态风险和低生态风险为主,占总面积83%以上;2)2002-2017年,花溪区土地利用类型以林地、耕地和建设用地为主。其中建设用地面积增长较快,从2002年的48.32 km2,增至2017年的202.12 km2,占土地总面积的比例从5.07%增至21.19%,增加了约4.2倍。耕地、草地、未利用地和林地面积均减少,水体面积未发生较大改变;3)城市化过程中建设用地的扩张导致了高生态风险区域逐渐扩大,其中以花溪社区、党武镇和湖潮乡最明显。 相似文献