子域
- V型內(nèi)置式永磁同步電機(jī)空載氣隙磁場(chǎng)解析計(jì)算
出了幾種基于二維子域劃分模型的精確解析解,用來計(jì)算表貼式和表面嵌入式永磁電機(jī)的氣隙磁密,從而計(jì)算電機(jī)的電磁性能[14-18];文獻(xiàn)[14]提出了適用于具有分段斜極和磁性槽楔的表貼式永磁電機(jī)的計(jì)算方法,分析了電機(jī)的空載反電動(dòng)勢(shì)和電磁轉(zhuǎn)矩,但是該模型沒有考慮定子槽槽口的影響;文獻(xiàn)[15]建立了一種表貼式永磁電機(jī)的子域分析模型,在考慮齒尖和開槽效應(yīng)下計(jì)算了表貼式電機(jī)的空載、電樞和負(fù)載磁場(chǎng)分布;文獻(xiàn)[16]建立了無槽偏心表貼式永磁電機(jī)的精確子域分析模型,但該模型僅
電機(jī)與控制學(xué)報(bào) 2023年9期2023-11-02
- 混合邊界約束下矩形薄板自由振動(dòng)問題的有限積分變換解*
將有限積分變換與子域分解法結(jié)合,首次實(shí)現(xiàn)了混合邊界矩形薄板自由振動(dòng)問題的解析求解.首先根據(jù)混合邊界條件將矩形板拆分為兩個(gè)子域,然后應(yīng)用有限積分變換法對(duì)兩部分分別解析求解,最后通過滿足子域間的連續(xù)性條件得到該問題最終的解析解.限于篇幅,本文聚焦工程中典型的邊緣點(diǎn)焊懸臂板的自由振動(dòng)問題,將其歸結(jié)為一邊固支-簡(jiǎn)支混合約束、其余三邊自由的矩形薄板自由振動(dòng)問題進(jìn)行求解.?dāng)?shù)值算例表明,無論是固有頻率還是振型,本文的結(jié)果均與精細(xì)有限元及文獻(xiàn)結(jié)果高度吻合,求解結(jié)果的精度不
應(yīng)用數(shù)學(xué)和力學(xué) 2023年9期2023-10-20
- 基于深度子域自適應(yīng)回歸網(wǎng)絡(luò)的變工況軸承剩余使用壽命預(yù)測(cè)
本文提出一種深度子域自適應(yīng)回歸網(wǎng)絡(luò)的變工況軸承剩余使用壽命預(yù)測(cè),基本思想是利用傳統(tǒng)的深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)建立一個(gè)特征提取器,加入輔助類別標(biāo)簽和子域分類器捕捉子域類別信息,通過局部最大均值偏差估計(jì)不同工況之間的特征分布差異,最后建立一個(gè)域不變回歸,完成剩余使用壽命預(yù)測(cè)。1 理論基礎(chǔ)1.1 全局領(lǐng)域自適應(yīng)令Ds和Dt分別代表源域和目標(biāo)域,定義樣本空間Xs∈Ds,Xt∈Dt,則從源域和目標(biāo)域中提取的數(shù)據(jù)樣本分別為xs∈Xs,xt∈Xt。在實(shí)際應(yīng)用中,源域和目標(biāo)域的振動(dòng)數(shù)
軸承 2023年9期2023-09-15
- 考慮磁橋非線性的內(nèi)置式永磁同步電機(jī)空載電磁性能通用解析模型
)該文提出一種將子域法及等效磁路法相結(jié)合的新型解析模型,可在計(jì)及磁橋飽和的情況下,計(jì)算具有任意極槽配合的V型/U型/一字型內(nèi)置式永磁電機(jī)的空載電磁性能。建模時(shí)首先根據(jù)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)將永磁體進(jìn)行等效,以便于各子域的建立;為了考慮轉(zhuǎn)子磁橋處的飽和,采用等效磁路法來計(jì)算磁橋處的磁導(dǎo)率,以便于相應(yīng)子域邊界條件方程的建立。電機(jī)無槽時(shí)的空載氣隙磁通密度分布可以通過求解各子域交界面處邊界條件方程組得到,然后通過保角映射的方法可考慮定子開槽的影響。該文所提模型可用于計(jì)算內(nèi)置電機(jī)
電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2023年6期2023-03-30
- 基于碎點(diǎn)法的動(dòng)態(tài)斷裂分析1)
群定義形函數(shù),使子域具有抵抗畸變的能力;另一方面參考間斷伽遼金有限元法,不對(duì)相鄰子域間的位移作連續(xù)性要求,因此該方法易于在模型中顯式引入裂紋.碎點(diǎn)法使用空間中的節(jié)點(diǎn)群對(duì)問題域進(jìn)行離散,基于節(jié)點(diǎn)群劃分具有明確幾何形狀的子域,如圖1(a)所示.碎點(diǎn)法模型中僅考慮節(jié)點(diǎn)的自由度,子域頂點(diǎn)信息由節(jié)點(diǎn)插值獲得.節(jié)點(diǎn)反映的是相應(yīng)子域的物理狀態(tài),因此節(jié)點(diǎn)具有體積、質(zhì)量、速度等明確的物理含義.對(duì)于碎點(diǎn)法模型中的任意一個(gè)節(jié)點(diǎn)P0及其子域E0,其支持域?yàn)?span id="55z5f5z" class="hl">子域E0的所有相鄰子域E
力學(xué)學(xué)報(bào) 2022年12期2023-01-15
- 水電智慧化建設(shè)中基于人機(jī)雙域模式的智慧化度評(píng)估
慧域中人腦型智慧子域和機(jī)器智慧子域的概念,同時(shí)探討基于人腦型智慧子域和機(jī)器智慧子域相互發(fā)展關(guān)系的智慧化基本發(fā)展方向,給出了基于“雙域”模式的智慧化度評(píng)估的基本策略。1 流與流域流可看作是運(yùn)行或傳遞在物理空間、信息空間中具有連續(xù)性、實(shí)時(shí)性的集合體,常見的流形包括如能量流(能流)、信息流、物質(zhì)流(物流)等多種不同的形態(tài)。物理空間和信息空間中的流形可以相互獨(dú)立或是具有一定的聯(lián)系,如CPS。信息流是在信息空間中傳遞的具有連續(xù)性、實(shí)時(shí)性的信息或數(shù)據(jù);能量流是在物理空
水電與抽水蓄能 2022年5期2022-11-15
- 旋轉(zhuǎn)部件SGBEM-FEM 耦合熱彈性斷裂分析
法在裂紋附近局部子域使用SGBEM 求解,構(gòu)造了SGBEM 超單元;在全局無裂紋區(qū)域使用FEM 求解;由于SGBEM超單元對(duì)稱且半正定,可直接裝配至全局有限元的剛度矩陣中,從而耦合求解含裂紋的復(fù)雜結(jié)構(gòu)。 該方法對(duì)飛機(jī)二維結(jié)構(gòu)如加筋板裂紋黏結(jié)修復(fù)、耳片接頭裂紋疲勞失效等實(shí)際問題可進(jìn)行高效的仿真分析。 但該方法沒有考慮旋轉(zhuǎn)慣性載荷和熱載荷對(duì)含裂紋局部子域產(chǎn)生的影響,不能直接用于三維旋轉(zhuǎn)部件的熱彈性斷裂分析。本文將SGBEM 超單元FEM 耦合法推廣至三維旋轉(zhuǎn)部
北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年9期2022-10-13
- 土體非線性對(duì)土-結(jié)構(gòu)動(dòng)力相互作用的影響
——以Millikan圖書館為例
有限元(FEM)子域要足夠大從而保證IBEM 子域幾乎不受FEM子域散射的影響,使得遠(yuǎn)場(chǎng)土體非線性可視作與自由場(chǎng)土體非線性等效[7],這樣,SSI體系的等效線性迭代計(jì)算只需在有限元子域內(nèi)進(jìn)行,而將自由場(chǎng)非線性迭代后得到的土層特性參數(shù)作為IBEM 子域的計(jì)算輸入?yún)?shù),避免重復(fù)建立半無限空間的整體動(dòng)力剛度矩陣。在此前提下,確定較小的FEM 子域尺寸以提高計(jì)算效率。文中不考慮基礎(chǔ)與土體交界處可能發(fā)生的滑移等接觸問題。1.1 模型土-結(jié)構(gòu)動(dòng)力相互作用(SSI)體系
地震工程與工程振動(dòng) 2022年3期2022-07-21
- 基于子域模型的高溫超導(dǎo)繞組電機(jī)磁場(chǎng)解析計(jì)算
杰等人采用了精確子域模型對(duì)永磁直線同步電機(jī)空載磁場(chǎng)進(jìn)行研究,提高了計(jì)算精度[19]。郭保成等人采用精確子域法對(duì)Halbach陣列盤式永磁電機(jī)進(jìn)行了解析計(jì)算,并進(jìn)行了相關(guān)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證[20]。然而當(dāng)前絕大多數(shù)電機(jī)磁場(chǎng)解析計(jì)算方法都是針對(duì)傳統(tǒng)常規(guī)電機(jī)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),國(guó)內(nèi)外關(guān)于高溫超導(dǎo)電機(jī)結(jié)構(gòu)和磁場(chǎng)解析計(jì)算研究較少,文獻(xiàn)[21]采用解析計(jì)算法方法針對(duì)超導(dǎo)汽輪發(fā)電機(jī)的勵(lì)磁磁場(chǎng)和電樞磁場(chǎng)進(jìn)行分析,但缺乏對(duì)比分析,無法判斷解析計(jì)算的準(zhǔn)確性;文獻(xiàn)[22]利用鏡像法對(duì)超導(dǎo)同步發(fā)電機(jī)
電機(jī)與控制學(xué)報(bào) 2022年6期2022-07-15
- 子域估值法在甲瑪銅多金屬礦資源量估算中的應(yīng)用
rpac三維軟件子域估值法對(duì)甲瑪銅多金屬礦進(jìn)行估值和評(píng)價(jià),尋求解決這種局部形態(tài)或礦化變化強(qiáng)烈的礦體資源儲(chǔ)量估算方法,子域估值法是一種很好的方法,更能確保資源儲(chǔ)量可信度。1 地質(zhì)數(shù)據(jù)庫地質(zhì)數(shù)據(jù)庫是數(shù)據(jù)庫技術(shù)在礦山地質(zhì)工作中的實(shí)際應(yīng)用,是礦山礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量估算的基礎(chǔ),是采礦設(shè)計(jì)的依據(jù),是礦山生產(chǎn)管理的有效手段。地質(zhì)數(shù)據(jù)的完整性和可靠性直接影響礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和決策。因此,建立地質(zhì)數(shù)據(jù)庫是實(shí)現(xiàn)地質(zhì)資源信息數(shù)字化管理的最基礎(chǔ)工作。通過收集甲瑪多金屬礦歷年以來地質(zhì)鉆孔、探
世界有色金屬 2022年7期2022-06-24
- 基于鏡像選擇序優(yōu)化的MART算法
指將輸入空間劃分子域的方式. 根據(jù)各維度劃分是否均等,分為相等劃分和非等劃分.假設(shè)N為輸入空間D的維度數(shù)量,即|D| =N,每個(gè)維度用Xi(i=1,2,3,…,N)表示,將維度Xi平均劃分的數(shù)量用ki(i=1,2,…,N)表示. 若對(duì)輸入空間D進(jìn)行鏡像劃分后,存在兩個(gè)維度Xi與Xj劃分的數(shù)量不等,即ki≠kj,稱為非等劃分. 若對(duì)輸入空間D進(jìn)行鏡像劃分后,任意兩個(gè)維度Xi與Xj劃分的數(shù)量都相等,即ki=kj,稱為相等劃分.在相等劃分中,若每個(gè)維度劃分后的個(gè)
電子學(xué)報(bào) 2022年2期2022-04-18
- 基于改進(jìn)子域模型的雙繞組無軸承磁通切換電機(jī)磁場(chǎng)解析計(jì)算
式雙層繞組,采用子域模型法分析上下層繞組時(shí),需要假設(shè)上、下各層繞組所占的槽面積相等,以此作為劃分上下層子域的中心邊界。這樣會(huì)使磁場(chǎng)子域劃分的個(gè)數(shù)增加,增加了電機(jī)子域模型中求解變量的個(gè)數(shù),帶來求解難度的增大。子域模型法是一種傳統(tǒng)的電機(jī)磁場(chǎng)解析分析方法,通過將電機(jī)磁場(chǎng)劃分為若干子域,依據(jù)所在子域滿足的拉普拉斯方程或泊松方程,結(jié)合相鄰子域邊界條件的連續(xù)性進(jìn)行求解。由于目前子域模型研究大多集中在表貼式永磁電機(jī)上,且在子域中一般需要假設(shè)鐵心的磁導(dǎo)率為無窮大。而對(duì)于雙
電機(jī)與控制學(xué)報(bào) 2022年3期2022-04-13
- 基于精確子域模型的雙定子磁通反向電機(jī)磁場(chǎng)解析計(jì)算
文獻(xiàn)[11]采用子域模型法,將電機(jī)氣隙磁場(chǎng)求解域劃分為永磁體域、氣隙域和槽域,分別求解各個(gè)子域的拉普拉斯方程或泊松方程,并利用傅里葉級(jí)數(shù)將不同求解域的邊界條件耦合起來,該方法能夠考慮槽深對(duì)氣隙磁場(chǎng)的影響。文獻(xiàn)[12]提出了針對(duì)磁齒輪氣隙磁場(chǎng)的矢量磁位子域模型,相較于傳統(tǒng)電機(jī),磁齒輪的轉(zhuǎn)子是由鏤空的調(diào)制塊組成,且具有內(nèi)外兩層氣隙,其邊界條件更加復(fù)雜,增加了求解復(fù)雜度,但是該模型未考慮實(shí)際的永磁體回復(fù)磁導(dǎo)率。雙定子磁通反向電機(jī)的邊界條件十分復(fù)雜,其具有磁齒輪的
微電機(jī) 2022年2期2022-03-30
- 外延分區(qū)耦合瞬態(tài)計(jì)算流體力學(xué)計(jì)算技術(shù)
究流域劃分成7個(gè)子域,并使用壓降作為參考驗(yàn)證分段耦合技術(shù)準(zhǔn)確性,但未對(duì)子域的劃分方法進(jìn)行討論。李小暢[6]針對(duì)軸向計(jì)算域的分段方式及子計(jì)算域出口邊界條件類型對(duì)分段求解技術(shù)的數(shù)值模擬結(jié)果影響進(jìn)行了討論。陳廣亮[4]針對(duì)5×5的棒束燃料組件通道,使用分段耦合方法完成了全高度的CFD穩(wěn)態(tài)計(jì)算,并根據(jù)冷卻劑通道不同區(qū)域的特征,采用不同湍流模型耦合來提高計(jì)算效率。然而,現(xiàn)階段缺少分段耦合技術(shù)在瞬態(tài)CFD仿真中的應(yīng)用研究。本文基于穩(wěn)態(tài)分段耦合技術(shù),設(shè)計(jì)了瞬態(tài)分段耦合C
哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年12期2022-03-22
- 深度加權(quán)子域自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)
提出一種深度加權(quán)子域自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò),通過加權(quán)跨域?qū)R相關(guān)的子域分布,增強(qiáng)深度領(lǐng)域自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的特征學(xué)習(xí)能力,與以往的方法相比,更加關(guān)注子類信息,通過子域自適應(yīng)來學(xué)習(xí)每個(gè)類別的特征信息,同時(shí)考慮樣本特征的權(quán)重來減緩只存在源域的異常源類的負(fù)遷移。本文的主要貢獻(xiàn)包括3個(gè)方面:1) 提出一種新的深度加權(quán)子域自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)(deep-weighted subdomain adaptive network, DWSAN),通過權(quán)重設(shè)置,弱化只出現(xiàn)在源域的異常源類特征對(duì)目標(biāo)域?qū)W習(xí)
鄭州大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版) 2022年1期2022-01-23
- 帶兩個(gè)不同半徑環(huán)形剛性隔板的圓柱形儲(chǔ)液罐內(nèi)流體晃動(dòng)特性研究
[11]中的流體子域法是一種半解析法,能夠同時(shí)滿足求解問題的高效性和高精度,因此本文基于流體子域法研究了兩個(gè)不同半徑環(huán)形剛性隔板對(duì)流體晃動(dòng)特性的影響。文獻(xiàn)[12]指出存在多層相同隔板的情況下,下層隔板對(duì)流體晃動(dòng)的影響比較小,故本文在此主要考慮兩層隔板情況,并且上隔板的內(nèi)徑大于下隔板,其目的是為了凸顯下隔板對(duì)于晃動(dòng)特性的影響。為了使所有的子域具有連續(xù)的邊界條件,引入8 個(gè)人工界面將儲(chǔ)液罐中的流體區(qū)域劃分為8 個(gè)子域,利用疊加原理和分離變量法求出各子域的速度勢(shì)
噪聲與振動(dòng)控制 2021年6期2021-12-15
- 基于深度學(xué)習(xí)與子域適配的齒輪故障診斷
,而沒有考慮相關(guān)子域的分布差異。針對(duì)以上問題,本文提出了基于深度學(xué)習(xí)與子域適配的齒輪故障診斷方法:首先構(gòu)建一維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),從源域數(shù)據(jù)和目標(biāo)域數(shù)據(jù)中提取可遷移特征;然后采用多核-局部最大均值差異來測(cè)量可遷移特征相關(guān)子域的分布差異,并將測(cè)得來的分布差異作為反向傳播的優(yōu)化目標(biāo);最后使用訓(xùn)練完成的模型識(shí)別無標(biāo)簽?zāi)繕?biāo)域的健康狀況。1 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、最大均值差異及域適配1.1 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)CNN最大的優(yōu)勢(shì)是可以直接從數(shù)據(jù)中自動(dòng)學(xué)習(xí)特征,無需人工提取即可實(shí)現(xiàn)高效的識(shí)別
中國(guó)機(jī)械工程 2021年22期2021-12-02
- 近場(chǎng)動(dòng)力學(xué)與有限元混合模型研究
究對(duì)象劃分為PD子域與FE子域以及重疊域,重疊域采用有限元實(shí)體模型,將重疊域中的PD模型以及PD子域視作桿單元,通過鑲嵌單元技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)PD與FEM的混合建模;Liu和Hong[10]在近場(chǎng)動(dòng)力學(xué)子域與有限元子域設(shè)置界面單元,在界面單元內(nèi)加入一定的物質(zhì)點(diǎn),計(jì)算耦合力并將耦合力通過兩種方式分配到界面單元的結(jié)點(diǎn)上,以此來實(shí)現(xiàn)兩種方法的混合建模;Seleson等[11-12]通過在[0,1]區(qū)間內(nèi)變化的混合函數(shù)將局部作用區(qū)域的應(yīng)變能密度與PD應(yīng)變能密度混合實(shí)現(xiàn)
重慶大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年10期2021-11-09
- 基于子域分析模型的實(shí)心轉(zhuǎn)子感應(yīng)電機(jī)磁場(chǎng)解析
守首 郭思源基于子域分析模型的實(shí)心轉(zhuǎn)子感應(yīng)電機(jī)磁場(chǎng)解析張守首1郭思源2(1. 中南林業(yè)科技大學(xué)班戈學(xué)院 長(zhǎng)沙 410018 2. 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司電力科學(xué)研究院 長(zhǎng)沙 410007)子域分析技術(shù)作為一種簡(jiǎn)捷高效的磁場(chǎng)解析方法,已在電機(jī)恒定磁場(chǎng)解析領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用。該文以實(shí)心轉(zhuǎn)子感應(yīng)電機(jī)為例,將子域分析技術(shù)拓展到電機(jī)磁準(zhǔn)靜態(tài)場(chǎng)解析領(lǐng)域。在二維極坐標(biāo)平面內(nèi),將實(shí)心轉(zhuǎn)子感應(yīng)電機(jī)求解區(qū)域劃分為定子槽子域、氣隙子域和實(shí)心轉(zhuǎn)子子域,從而在復(fù)頻域建立考慮定子開槽影
電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2021年20期2021-10-30
- 基于興趣子域動(dòng)態(tài)代理模型的船舶結(jié)構(gòu)可靠性優(yōu)化
解的區(qū)域,即興趣子域。Zhao 等[12]通過計(jì)算影響可靠度主要區(qū)域的大小,提出興趣子域的概念,從而構(gòu)造了在MPP 附近區(qū)域?qū)崿F(xiàn)高度近似的代理模型。龍周等[13]引入少數(shù)類合成的過采樣算法(synthetic minority oversampling technique,SMOTE)對(duì)MPP 附近進(jìn)行過采樣,構(gòu)建對(duì)極限狀態(tài)邊界高度擬合的BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,極大地提高了計(jì)算效率和精度。針對(duì)船舶結(jié)構(gòu)因強(qiáng)非線性、多參數(shù)、多響應(yīng)而導(dǎo)致計(jì)算成本較大、難以獲取大量樣
中國(guó)艦船研究 2021年4期2021-08-31
- 基于子域解析元素法的煤礦疏降水量預(yù)測(cè)研究
本文首先構(gòu)建基于子域解析元素法的煤礦地下水流場(chǎng)模型,然后通過煤礦疏降水量預(yù)測(cè)實(shí)例分析其模擬煤礦地下水流場(chǎng)的可行性及精度。子域解析元素法[1-3]是近年來在解析元素法[4-7]的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種比較適合處理局部地下水流問題的模擬方法。解析元素法的理論基礎(chǔ)是通過疊加滿足地下水流場(chǎng)控制方程和邊界條件的線性解來實(shí)現(xiàn)對(duì)地下水流場(chǎng)的模擬。地下水動(dòng)力學(xué)中用于模擬抽水井附近的定水頭邊界或隔水邊界的鏡像法便是比較簡(jiǎn)單的通過線性解的疊加來獲得地下水流場(chǎng)的解析解,即通過在流
煤炭工程 2021年7期2021-07-27
- 無網(wǎng)格穩(wěn)定配點(diǎn)法及其在彈性力學(xué)中的應(yīng)用
似函數(shù),構(gòu)建規(guī)則子域進(jìn)行準(zhǔn)確積分。該方法在構(gòu)造近似場(chǎng)函數(shù)和數(shù)值積分中不需要背景網(wǎng)格,是一種真正的無網(wǎng)格法。其僅在規(guī)則子域積分,而不是像伽遼金法一樣在整個(gè)求解區(qū)域積分,既保留了配點(diǎn)法效率高的特點(diǎn),又具備伽遼金型無網(wǎng)格法精度高和穩(wěn)定性好的特點(diǎn),而且還兼具有限體積法滿足局域離散方程守恒的特點(diǎn)。與伽遼金型無網(wǎng)格法相比,無網(wǎng)格穩(wěn)定配點(diǎn)法的計(jì)算效率更高;與配點(diǎn)型無網(wǎng)格法相比,本文方法穩(wěn)定性好且精度高。該方法兼具效率高、精度高、穩(wěn)定性好和局域離散方程守恒的特點(diǎn),可以應(yīng)用
計(jì)算力學(xué)學(xué)報(bào) 2021年3期2021-07-01
- T型裂紋梁的自振特性分析
矩形梁劃分為四個(gè)子域,通過Chebyshev-Ritz[14]法分別求得各子域的特征方程,再由各子域層間交界處的位移連續(xù)條件得到等效后的T型裂紋梁的總體特征方程。1 T型裂紋梁模型1.1 簡(jiǎn)化T型梁模型如圖1所示,利用轉(zhuǎn)換截面法,根據(jù)應(yīng)變相同且總內(nèi)力不變?cè)瓌t,將T型梁翼緣折算成與腹板寬度一致的矩形截面。即等效前后翼緣的拉壓剛度EA和彎曲剛度EI均保持不變,翼緣等效前后彈性模量關(guān)系滿足(1)(1) 原截面式中:E為等效前T型梁的彈性模量;E1為翼緣等效后的彈
振動(dòng)與沖擊 2021年9期2021-05-17
- SDN中基于動(dòng)態(tài)遷移優(yōu)化的控制器負(fù)載均衡算法
劃分成多個(gè)獨(dú)立的子域,并且每個(gè)子域中都由一個(gè)主控制器控制,通過控制器多域解決網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展性和靈活性問題。但隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模不斷擴(kuò)大,對(duì)流量的需求也急劇增加,流量的分布在時(shí)間和空間上存在極大的不確定性。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)中某一時(shí)刻或者某一塊區(qū)域的流量出現(xiàn)激增或驟減的情況時(shí),易導(dǎo)致控制器的負(fù)載不均衡問題。國(guó)內(nèi)外研究者針對(duì)控制器的負(fù)載不均衡問題使用不同的策略、算法進(jìn)行了研究。文獻(xiàn)[4]中首次提出遷移交換機(jī)解決控制器負(fù)載不均衡問題。在選擇遷入域時(shí)將交換機(jī)與控制器之間的時(shí)延作為選擇標(biāo)
西安郵電大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年6期2021-05-10
- 面向網(wǎng)絡(luò)信息體系的信息優(yōu)勢(shì)度量框架*
一步細(xì)分為傳感器子域、融合子域和信息協(xié)同子域3個(gè)子域。其中,傳感器子域主要完成戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境和目標(biāo)數(shù)據(jù)的探測(cè)獲取、本級(jí)的數(shù)據(jù)信息處理和數(shù)據(jù)信息的傳輸?shù)然顒?dòng),形成有關(guān)戰(zhàn)場(chǎng)目標(biāo)的初步時(shí)空信息;融合子域根據(jù)信息融合架構(gòu)主要完成對(duì)多源傳感器信息的高效融合,形成更為精確的戰(zhàn)場(chǎng)目標(biāo)位置信息、速度信息和屬性信息,最終融合成戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)信息,為認(rèn)知域和社會(huì)域(作戰(zhàn)域)的態(tài)勢(shì)認(rèn)知、指揮決策、行動(dòng)控制和火力控制提供基礎(chǔ);協(xié)同子域主要完成戰(zhàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)、信息、態(tài)勢(shì)的協(xié)同和共享等活動(dòng),為戰(zhàn)場(chǎng)目標(biāo)
指揮控制與仿真 2021年1期2021-03-05
- 電動(dòng)車用輪轂電機(jī)的負(fù)載磁場(chǎng)解析計(jì)算*
網(wǎng)絡(luò)、保角變換、子域分析技術(shù)。等效磁路/網(wǎng)絡(luò)法可以考慮鐵磁材料非線性特性以及磁飽和效應(yīng),但只能粗略計(jì)算電機(jī)性能,不能處理復(fù)雜磁場(chǎng)問題,不能考慮齒槽效應(yīng),計(jì)算誤差較大,通常用于初始設(shè)計(jì)階段[7]。將永磁體等效為面電流,通過保角變換將有槽的求解域轉(zhuǎn)化為無槽域,通過坐標(biāo)變換來考慮齒槽效應(yīng)[8]。但忽略了由于共形映射引起的磁體形狀和氣隙磁密積分路徑的變形,導(dǎo)致齒槽轉(zhuǎn)矩的計(jì)算誤差[9]?;诓此珊屠绽狗匠痰?span id="rdfz5rr" class="hl">子域分析技術(shù)具有很高的精度,因?yàn)樗梢詼?zhǔn)確刻畫復(fù)雜的幾何
汽車工程 2020年12期2021-01-13
- 云時(shí)代下傳統(tǒng)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全域的應(yīng)用劃分
.2 網(wǎng)絡(luò)安全域子域劃分思路(1)安全互聯(lián)域中的子域劃分安全互聯(lián)域劃分為因特網(wǎng)互聯(lián)子域和局域網(wǎng)互聯(lián)子域。因特網(wǎng)互聯(lián)子域:自主管理的因特網(wǎng)接入鏈路、接入設(shè)備,包含相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和安全設(shè)備均劃入因特網(wǎng)互聯(lián)子域。局域網(wǎng)互聯(lián)子域:局域網(wǎng)核心層、匯聚層互聯(lián)設(shè)備和鏈路以及安全服務(wù)域、安全支撐域互聯(lián)的互聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施均劃入局域網(wǎng)互聯(lián)子域。(2)安全服務(wù)域中的子域劃分安全服務(wù)域劃分為DMZ應(yīng)用子域和數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)子域。DMZ應(yīng)用子域:該子域放置可供內(nèi)、外部用戶公共訪問的服務(wù)器或提
網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與應(yīng)用 2020年10期2020-10-14
- 基于運(yùn)行剖面的測(cè)試用例分配與選擇方法
輸入域D分成m個(gè)子域,即測(cè)試人員的測(cè)試目標(biāo)可決定分區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。2) 假設(shè)每個(gè)測(cè)試用例只能導(dǎo)致失效或成功,即肯定可以得到運(yùn)行后的實(shí)際結(jié)果,并能夠和預(yù)期結(jié)果進(jìn)行比較。3) 每個(gè)測(cè)試用例都是獨(dú)立執(zhí)行的,相互之間沒有影響,即一個(gè)導(dǎo)致系統(tǒng)失效的測(cè)試用例總是導(dǎo)致失效,而不會(huì)被之前執(zhí)行的測(cè)試用例影響。2 測(cè)試方法圖1 測(cè)試過程2.1 測(cè)試用例的分配(1)(2)其中,ξ是基于采樣的估計(jì)分布和真實(shí)分布之間的誤差,1-δ是對(duì)這種近似的期望,ρ是在第k次迭代中至少有一個(gè)測(cè)試用例被執(zhí)
計(jì)算機(jī)工程 2020年6期2020-06-19
- 表貼式永磁同步電機(jī)空載磁場(chǎng)的解析計(jì)算
路法[6-7]、子域模型法[8-9]以及相對(duì)磁導(dǎo)函數(shù)法[10-16]。文獻(xiàn)[6-7]采用等效磁路法對(duì)永磁同步電機(jī)的磁場(chǎng)進(jìn)行分析,解析計(jì)算結(jié)果與有限元仿真結(jié)果相近。雖然等效磁路法可考慮鐵心的飽和效應(yīng),但是其存在迭代計(jì)算復(fù)雜以及精度不高等問題。文獻(xiàn)[8-9]采用子域模型法分別對(duì)整數(shù)槽繞組和分?jǐn)?shù)槽繞組的表貼式永磁同步電機(jī)(以下簡(jiǎn)稱SMPMSM)的磁場(chǎng)分布進(jìn)行解析計(jì)算。子域模型法具有最高的精度,但是其通用性差,對(duì)于不同的電機(jī)需要建立不同的子域模型。文獻(xiàn)[10]采用
微特電機(jī) 2020年4期2020-04-28
- 不連續(xù)伽遼金積分方程區(qū)域分解方法在定常迭代中的收斂性研究
為緩沖區(qū),降低了子域問題中緩沖區(qū)上的額外未知量數(shù)目,并通過引入電流連續(xù)性條件的方式,抑制偽邊緣效應(yīng),獲得了穩(wěn)定的收斂效果。以上方法均屬于重疊型區(qū)域分解方法。文獻(xiàn)[5]提出了一種非重疊型區(qū)域分解方法,可以采用定常迭代法進(jìn)行求解,以實(shí)現(xiàn)較少的存儲(chǔ)資源占用。為了在不引入人工端面的條件下,構(gòu)造非重疊型區(qū)域分解模型,并使用定常迭代法進(jìn)行求解,文獻(xiàn)采用了顯示邊界條件來約束邊界處兩個(gè)相鄰的半Rao-Wilton-Glisson(RWG)基函數(shù)的系數(shù),獲得與原問題等價(jià)的區(qū)
福建質(zhì)量管理 2020年6期2020-03-17
- 排查域控制器復(fù)制故障
xxx.com”子域中的配置信息存在缺失的情況,可能是有人誤操作對(duì)該子域造成了破壞?;顒?dòng)目錄使用DNS 來定位域控制器,之后才可以使用活動(dòng)目錄提供的服務(wù),包括全局編錄服務(wù)、Kerberos、輕量級(jí)負(fù)載協(xié)議和域控制器等,所有的SRV 紀(jì)錄全部保存在該子域中。Netlogon 進(jìn)程會(huì)在每個(gè)域控制器上動(dòng)態(tài)注冊(cè)所需的紀(jì)錄。所有的域控會(huì)通過復(fù)制機(jī)制同步該子域內(nèi)容。該子域配置會(huì)通過活動(dòng)目錄數(shù)據(jù)庫的多主機(jī)復(fù)制機(jī)制,同步到每個(gè)運(yùn)行DNS 域的控制器。在該子域中包含DC、D
網(wǎng)絡(luò)安全和信息化 2019年10期2019-12-22
- 新型縮減矩陣構(gòu)造加快特征基函數(shù)法迭代求解*
基函數(shù)法[8]、子域多層法[9]、特征模法[10,11]以及特征基函數(shù)法(characteristic basis function method, CBFM)[12-14],其中CBFM因考慮到各子域間的耦合作用而備受關(guān)注.為提高CBFM計(jì)算效率, 文獻(xiàn)[15]提出應(yīng)用物理光學(xué)法生成特征基函數(shù)(characteristic basis functions, CBFs), 但精確度不高; 文獻(xiàn)[16,17]分別應(yīng)用自適應(yīng)交叉近似-LU分解技術(shù)、自適應(yīng)交叉近
物理學(xué)報(bào) 2019年17期2019-09-21
- 業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)資源池改造方案研究
處增加三個(gè)獨(dú)立的子域,之后才能夠更好地進(jìn)行分類隔離和防護(hù)。另外,還需要另外開發(fā)兩類設(shè)備來測(cè)試子域新增敏感數(shù)據(jù)和子域和生產(chǎn)系統(tǒng)之間的關(guān)系。原本整體框架如圖1所示。圖1 原本框架結(jié)構(gòu)2 改造后框架雖然原有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)確實(shí)能夠在使用的過程中發(fā)揮相關(guān)的作用,但是卻沒有辦法對(duì)虛擬化資源池中的資源、物理資源和他其他基本粒度進(jìn)行有效的控制。因此,在后續(xù)結(jié)構(gòu)的改造過程中,可以通過在八樓資源池內(nèi)部增加兩臺(tái)核心交換機(jī),之后在替換掉原有的2臺(tái)華為數(shù)據(jù)中心級(jí)的交換機(jī),方便
數(shù)字通信世界 2019年5期2019-06-25
- 一種新的基于橢圓曲線碼的子域子碼的McEliece密碼系統(tǒng)
基于代數(shù)幾何碼的子域子碼的McEliece密碼系統(tǒng)的有效的攻擊方法,代數(shù)幾何碼的子域子碼仍然可以作為構(gòu)造McEliece公鑰密碼方案的一個(gè)選擇。本文的主要貢獻(xiàn)在于構(gòu)造了一個(gè)新的基于橢圓曲線碼的子域子碼的McEliece公鑰密碼系統(tǒng)。1 預(yù)備知識(shí)1.1 線性碼基礎(chǔ)知識(shí)1.2 代數(shù)幾何碼Goppa于1977年發(fā)現(xiàn)了編碼理論與代數(shù)幾何之間的理論聯(lián)系,并在1981年提出了代數(shù)幾何碼的構(gòu)造方法[14]。(1)這個(gè)賦值映射的像就是一個(gè)從曲線X上構(gòu)造的代數(shù)幾何碼,記為C
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與軟件 2019年4期2019-04-15
- Si3N4結(jié)合SiC耐火陶瓷高溫抗疲勞斷裂設(shè)計(jì)
礎(chǔ)上,將有效場(chǎng)-子域模型和熱-損傷斷裂強(qiáng)度模型相結(jié)合,對(duì)高溫氧化條件下Si3N4結(jié)合SiC 耐火陶瓷的微裂紋尺寸與強(qiáng)度和密度與強(qiáng)度的關(guān)系進(jìn)行了模擬。結(jié)果表明:此類材料在高溫氧化環(huán)境中微裂紋尺寸在(0 mm,0.5 mm]和密度至少為(0 m-2,104 m-2]的可行性范圍內(nèi)能抗疲勞斷裂。這個(gè)結(jié)果對(duì)延長(zhǎng)材料的使用壽命和確保設(shè)備運(yùn)行的安全穩(wěn)定性具有的指導(dǎo)意義。0 引言Si3N4結(jié)合SiC 耐火陶瓷在實(shí)際運(yùn)行工況中往往受到高溫氧化行為的影響。此類材料在外加負(fù)荷
宇航材料工藝 2019年1期2019-03-01
- 基于特征基函數(shù)法的一維理想導(dǎo)體粗糙海面電磁散射快速算法研究
的[15],基于子域的概念,根據(jù)Foldy-Lax多徑散射方程[16]構(gòu)造特征基函數(shù),通過離散子域尺寸的選取控制實(shí)際操作矩陣的維數(shù). 它可以在保證計(jì)算精度的前提下,有效地縮短計(jì)算時(shí)間,同時(shí)降低對(duì)計(jì)算機(jī)內(nèi)存的需求.1 粗糙海面電磁散射的MoM研究圖1為一維理想導(dǎo)體(perfectly electric conductor, PEC)粗糙海面電磁散射的幾何示意圖,其中粗糙海面是PM(Pierson-Moskowitz)譜海面[17],高度函數(shù)為z=f(x).
電波科學(xué)學(xué)報(bào) 2018年5期2018-11-05
- 表貼式永磁電機(jī)磁場(chǎng)的解析計(jì)算與分析?
求解域劃分為多個(gè)子域,結(jié)合磁場(chǎng)邊界條件,將定子槽作為求解域,考慮了定子槽的實(shí)際尺寸,計(jì)算了永磁電機(jī)開路磁場(chǎng),計(jì)算精度較高,但未建立定子槽開口子域模型。郭思源等[11]將子域法應(yīng)用到外轉(zhuǎn)子游標(biāo)電機(jī),并考慮了徑向、平行和Halbach充磁方式,分別計(jì)算了氣隙磁密、空載反電勢(shì)和繞組電感,并通過有限元驗(yàn)證,但也未建立定子槽開口子域模型。Wu等[12-13]在文獻(xiàn)[10]的基礎(chǔ)上考慮定子齒尖的影響,將定子槽開口作為求解子域,分析了考慮齒尖時(shí)永磁電機(jī)空載磁場(chǎng)和電樞繞組
汽車工程 2018年7期2018-08-18
- 一種面向航空集群的集中控制式網(wǎng)絡(luò)部署方法
器直接部署轉(zhuǎn)化為子域劃分和域內(nèi)部署兩個(gè)步驟。提出了基于節(jié)點(diǎn)密度排序(Node Density Ranking, NDR)的子域劃分算法??紤]到控制器的負(fù)載均衡,對(duì)NDR擴(kuò)展提出了容量限制下(Capacitated Node Density Ranking, CNDR)的子域劃分算法??紤]到網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)特性,從網(wǎng)絡(luò)整體性能角度選取控制鏈路的平均時(shí)延和平均失連率作為優(yōu)化目標(biāo),在子域劃分的基礎(chǔ)上提出了改進(jìn)的Pareto模擬退火(Improved Pareto Si
航空學(xué)報(bào) 2018年7期2018-07-31
- 一種基于壓縮感知的三維導(dǎo)體目標(biāo)電磁散射問題的快速求解方法
目標(biāo)劃分為若干個(gè)子域,在每個(gè)子域上構(gòu)造主要特征基函數(shù),并通過次要特征基函數(shù)來反映子域之間的相互作用,以此來實(shí)現(xiàn)矩陣方程的降階,更適合后續(xù)直接法求解.本文需要用到主要特征基函數(shù)和次要特征基函數(shù)作為稀疏基,得到稀疏基后就可以準(zhǔn)確地恢復(fù)出目標(biāo)表面電流.特征基函數(shù)法首先將目標(biāo)劃分成m個(gè)子域,如圖1所示.為了保證人工劃分子域邊界電流的連續(xù)性,需要對(duì)每個(gè)子域進(jìn)行擴(kuò)展.圖中虛線表示的是擴(kuò)展子域邊界,實(shí)線表示的是原始子域邊界,子域擴(kuò)展寬度取為λ/10—λ/8.圖1 目標(biāo)子
物理學(xué)報(bào) 2018年10期2018-06-14
- 基于子域分解的全六面體網(wǎng)格生成方法
文提出了一種基于子域分解的全六面體網(wǎng)格自動(dòng)生成方法,該方法首先提取實(shí)體模型的分解特征,然后通過分解特征形成分解面,最后利用分解面將復(fù)雜實(shí)體分解為多個(gè)可映射的簡(jiǎn)單子域,并在各子域上用超限映射法生成六面體網(wǎng)格。1 算法原理1.1 相關(guān)定義1.1.1 與邊相關(guān)的定義(1)二面角:與邊相連的兩個(gè)面的夾角,設(shè)為α。(2)凸邊:當(dāng)π/2-ε(3)自然邊:當(dāng)π-ε(4)凹邊:當(dāng)3π/2-ε(5)反轉(zhuǎn)邊:當(dāng)3π/2+ε(6)特征邊:凹邊和反轉(zhuǎn)邊統(tǒng)稱為特征邊。(7)虛邊:用
中國(guó)機(jī)械工程 2018年3期2018-03-03
- 環(huán)Fq[v]/上循環(huán)碼的跡碼與子環(huán)子碼
)在編碼理論中,子域子碼是一類重要的線性碼.常見的子域子碼有:Hamming 碼,Goppa 碼等. Delsarte[1]給出有限域上子域子碼與跡碼的關(guān)系. 然而, 對(duì)于一般線性碼,子域子碼與跡碼的計(jì)算較復(fù)雜.Gao 等人[2]利用線性遞歸序列與循環(huán)碼的關(guān)系,給出有限域上循環(huán)碼的子域子碼與跡碼的生成多項(xiàng)式. 編碼學(xué)家Hammons 等人[3]發(fā)現(xiàn)一些性能良好的非線性碼可以看做四元環(huán)Z4上一些循環(huán)碼的二元Gray象. 近幾年,有限非鏈環(huán)上的糾錯(cuò)碼理論的研究
- 基于啟發(fā)策略的動(dòng)態(tài)平衡圖劃分算法
≥2)個(gè)不相交的子域中,每個(gè)子域的規(guī)模幾乎相等,要求使割邊數(shù)最少(邊的2個(gè)端點(diǎn)不在同一個(gè)域).當(dāng)K=2時(shí)是2劃分,針對(duì)2劃分經(jīng)典的是KL(Kernighan-Lin)[1]算法,其基本思想是將圖隨機(jī)劃分為2等份,將2分結(jié)果作為輸入,通過交換2個(gè)子域中的點(diǎn)來改進(jìn)2分結(jié)果.此算法已經(jīng)成為大多數(shù)圖劃分算法迭代改進(jìn)的基礎(chǔ),但是由于其較高的時(shí)間復(fù)雜度O(|V|3),不適合大圖的直接處理.Fiduccia和Mattheyses[2]對(duì)其進(jìn)行了改進(jìn),用單點(diǎn)移動(dòng)來代替KL
計(jì)算機(jī)研究與發(fā)展 2017年12期2017-12-16
- 業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)資源池改造方案研究
內(nèi)劃分獨(dú)立的邏輯子域,新建NFV安全資源池,域間安全隔離采用物理或者邏輯上進(jìn)行域間安全防護(hù);在互聯(lián)網(wǎng)接口子域內(nèi)部新增三類獨(dú)立子域,進(jìn)行分類隔離防護(hù);開發(fā)測(cè)試子域新增敏感數(shù)據(jù)脫敏檢查設(shè)備,開發(fā)測(cè)試子域與生產(chǎn)系統(tǒng)之間新增防繞行檢測(cè)設(shè)備。1.2具體改造方案由于現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和架構(gòu)無法對(duì)虛擬化資源池資源、物理資源和邏輯子域實(shí)施基本粒度的訪問控制策略,故在八樓資源池新增2臺(tái)核心交換,替換現(xiàn)網(wǎng)2臺(tái)華為S9312為數(shù)據(jù)中心級(jí)交換機(jī),采用虛擬化技術(shù),簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、方便設(shè)備維護(hù)
科學(xué)家 2016年16期2017-10-10
- 人體頸椎松質(zhì)骨顯微結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能的區(qū)域性差異研究
6 mm的立方體子域。每個(gè)椎體子域的編號(hào)方法如圖3所示。依據(jù)位置的不同,12個(gè)子域被劃分為6個(gè)不同的位置組,每個(gè)位置組中包含不同的子域。6個(gè)位置組包括外側(cè)子域組(包括5、6、11、12子域),內(nèi)側(cè)子域組(包括1、2、3、4、7、8、9、10子域),腹側(cè)子域組(包括1、3、7、9子域),背側(cè)子域組(包括2、4、5、6、8、10、11、12子域),頭側(cè)子域組(包括1、2、3、4、5、6子域),尾側(cè)子域組(包括7、8、9、10、11、12子域)。在圖像處理領(lǐng)域,
中國(guó)骨質(zhì)疏松雜志 2017年5期2017-08-07
- 基于子域疊加模型的表貼式永磁電機(jī)電樞反應(yīng)磁場(chǎng)分析
10006)基于子域疊加模型的表貼式永磁電機(jī)電樞反應(yīng)磁場(chǎng)分析李 斌1, 董 川1, 金世鑫2(1. 天津大學(xué)電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院, 天津 300072;2. 國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院, 遼寧 沈陽 110006)準(zhǔn)確計(jì)算表貼式永磁電機(jī)的磁場(chǎng)分布是進(jìn)行電機(jī)設(shè)計(jì)和電機(jī)優(yōu)化的關(guān)鍵。本文建立了表貼式永磁電機(jī)的子域疊加模型,通過解析法計(jì)算了電機(jī)的電樞反應(yīng)磁場(chǎng)的分布,將電機(jī)槽子域分為通電槽和非通電槽,求解單槽通電下的泊松方程和拉普拉斯方程得到其電樞反應(yīng)磁場(chǎng)
電工電能新技術(shù) 2017年1期2017-04-19
- 分子動(dòng)力學(xué)模擬別構(gòu)抑制劑Efavirenz對(duì)HIV-1逆轉(zhuǎn)錄酶的作用
右手形,它的3個(gè)子域形象地稱之為手指(fingers)、手掌(palm)和拇指(thumb)子域,并通過所謂的連接子(connection)與RNase H結(jié)構(gòu)域連接在一起。p51亞基具有與p66聚合酶結(jié)構(gòu)域同樣的氨基酸序列,但折疊方式不同。如圖1B所示,在p66的拇指和手掌連接處有一個(gè)疏水性口袋結(jié)構(gòu)(NNRTI-BP),NNRTIs可以進(jìn)入并束縛在袋內(nèi)6。圖中顯示的EFV (Efavirenz)屬于第二代NNRTIs類藥物。圖1 逆轉(zhuǎn)錄酶(RT)和別構(gòu)抑
物理化學(xué)學(xué)報(bào) 2016年2期2016-11-08
- 基于變量子域PCA的故障檢測(cè)方法
,鐘娜?基于變量子域PCA的故障檢測(cè)方法王磊,鄧曉剛,徐瑩,鐘娜(中國(guó)石油大學(xué)(華東)信息與控制工程學(xué)院,山東青島 266555)針對(duì)工業(yè)過程監(jiān)控中傳統(tǒng)主元分析(PCA)方法沒有突出局部變量信息的問題,提出一種基于變量子域PCA(variable sub-region PCA,VSR-PCA)的故障檢測(cè)方法。首先使用PCA將原始數(shù)據(jù)空間分解成主元子空間(principal component subspace,PCS)和殘差子空間(residual sub
化工學(xué)報(bào) 2016年10期2016-10-13
- 非線性機(jī)械系統(tǒng)動(dòng)力分析的辛?xí)r間子域-迭代法
動(dòng)力分析的辛?xí)r間子域-迭代法李緯華1,牛喜山2(1.廣東技術(shù)師范學(xué)院機(jī)電學(xué)院,廣東廣州510635;2.廣東華方工程設(shè)計(jì)有限公司,廣東廣州510220)建立了用于非線性機(jī)械動(dòng)力響應(yīng)分析的辛?xí)r間子域-迭代法.首先,在任一時(shí)間子域內(nèi),將原非線性動(dòng)力方程分解為線性和非線性兩部分.對(duì)于線性方程,采用基于相空間非傳統(tǒng)Hamilton型變分原理的辛?xí)r間子域法求解.將線性響應(yīng)代入非線性項(xiàng)并視其為載荷,重復(fù)使用辛?xí)r間子域法迭代求解至一定精度,各解疊加即得原方程在當(dāng)前時(shí)間子
- 計(jì)算多介質(zhì)電場(chǎng)節(jié)點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)的有限元-邊界元法
成多個(gè)單一介質(zhì)的子域,子域邊界處的電位通過有限元法計(jì)算的節(jié)點(diǎn)電位映射插值得到。接下來對(duì)各個(gè)子域分別采用邊界元法計(jì)算邊界處的法向場(chǎng)強(qiáng),子域內(nèi)部任意位置的場(chǎng)強(qiáng)則通過邊界積分方程計(jì)算得到。數(shù)值計(jì)算結(jié)果表明該方法在場(chǎng)域邊界以及分界面處節(jié)點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)的計(jì)算精度比傳統(tǒng)的面積加權(quán)平均算法高,場(chǎng)域內(nèi)部節(jié)點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)的計(jì)算誤差也較低。所提方法不僅適合于靜電場(chǎng)的計(jì)算問題,也適合于其它場(chǎng)強(qiáng)在介質(zhì)分界面處不連續(xù)的矢量場(chǎng)計(jì)算問題。有限元-邊界元法;多介質(zhì);介質(zhì)分界面;邊界場(chǎng)強(qiáng)0 引 言在電磁場(chǎng)
- 農(nóng)產(chǎn)品物流園區(qū)選址問題研究
,將問題分成兩個(gè)子域,其余未被指定取值的變量稱為自由變量。由于這些自由變量在目標(biāo)函數(shù)中的系數(shù)都是正數(shù),因此令自由變量為0與固定變量組成的子域的解使目標(biāo)函數(shù)值最小。經(jīng)過幾次檢驗(yàn),或者停止分枝,或者將第二個(gè)自由變量轉(zhuǎn)為固定變量,令其值為0或1,將此子域再分成兩個(gè)子域。如此繼續(xù)進(jìn)行,直至沒有自由變量或全部子域停止分枝為止,就求出了最優(yōu)解。具體計(jì)算步驟如下:(1)令全部jz都是自由變量且取值為 0,檢驗(yàn)解是否可行。若可行,已得最優(yōu)解;若不可行,進(jìn)行(2);(2)將
唐山師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2015年5期2015-07-25
- 基于局部熵的點(diǎn)目標(biāo)檢測(cè)算法分析
系,分析不同尺寸子域對(duì)點(diǎn)目標(biāo)局部熵值大小的影響。1 傳統(tǒng)局部熵(LE)原理圖像局部熵(LE)定義如下,建立如圖1所示直角坐標(biāo)系,其中當(dāng)前幀圖像(fu,v)尺寸為N×N,并為目標(biāo)的檢測(cè)范圍。在此范圍中,由參考點(diǎn)(u,v)確定一個(gè)M×M尺寸的子域。此子域中的像素灰度記為fu+i,v+j,定義參考點(diǎn)(u,v)處的局部熵H(u,v)為其中0≤(u,v)≤N-M+1,0≤(i,j)≤M-1。這里定義的H(u,v)是完整圖像中的一個(gè)M×M局部子域熵值,故稱之為局部熵(
火炮發(fā)射與控制學(xué)報(bào) 2014年3期2014-11-27
- 廣義代數(shù)幾何碼探究
廣義代數(shù)幾何碼的子域子碼,從而得到參數(shù)更好的線性碼。位;代數(shù)幾何碼;函數(shù)域碼;子域子碼1 引言20世紀(jì)70年代,Goppa[1]首先利用有限域上的代數(shù)曲線來構(gòu)造碼。20世紀(jì)80年代初,Tsfasman[2]等人將Goppa思想與代數(shù)幾何相結(jié)合,構(gòu)造出一系列糾錯(cuò)碼,使其信息率超過Gilbert-Varshamov界。代數(shù)幾何碼主要利用有限域上代數(shù)曲線的有理點(diǎn)構(gòu)造線性碼。對(duì)于有限域,當(dāng)較小時(shí),建立在其上的代數(shù)曲線的有理點(diǎn)很難構(gòu)造出好的代數(shù)幾何碼。由于這樣的局限
池州學(xué)院學(xué)報(bào) 2014年6期2014-07-10
- 基于RBF和POU的曲面重建方法
成M個(gè)相互重疊的子域{Ωi|i=1,2,…,M},并使得Ω∪Ωi;然后,分別對(duì)這些子域中的點(diǎn)集{Pi|PiP∩i=1,2,…,M}進(jìn)行曲面重建,得到相應(yīng)的局部重構(gòu)函數(shù){fi(p)|p∈Pi∩i=1,2,…,M};最后,構(gòu)造一組非負(fù)的緊支撐函數(shù){wi(p)|∑wi=1∩i=1,2,…,M}作為權(quán)重系數(shù),對(duì)所有局部重構(gòu)函數(shù)加權(quán)求和得到全局重構(gòu)函數(shù)約束條件∑wi=1由加權(quán)函數(shù){Wi(p)|i=1,2,…,M}經(jīng)過正則化處理加以滿足;其中,加權(quán)函數(shù)Wi(p)必須保
計(jì)算機(jī)工程與設(shè)計(jì) 2014年4期2014-02-09
- 多介質(zhì)復(fù)雜區(qū)域四邊形網(wǎng)格自動(dòng)剖分算法及應(yīng)用
區(qū)域分成多個(gè)封閉子域,先生成平面三角形網(wǎng)格,優(yōu)化后通過合并、分解生成四邊形單元,再次對(duì)四邊形單元優(yōu)化處理即可獲得過渡光滑且質(zhì)量良好的四邊形網(wǎng)格,從而實(shí)現(xiàn)多介質(zhì)復(fù)雜區(qū)域的四邊形網(wǎng)格自動(dòng)剖分。最后通過應(yīng)用于某鐵路路堤斷面和瀑布溝電站廠房2#機(jī)組斷面計(jì)算域的網(wǎng)格剖分,驗(yàn)證了該方法的可行性及可靠性。2 算法步驟行波法最初由Lo提出并用于平面三角形網(wǎng)格的自動(dòng)生成,后來通過引入背景網(wǎng)格來控制內(nèi)部節(jié)點(diǎn)的生成,并推廣到任意形狀三維區(qū)域的四面體網(wǎng)格生成。行波法主要從區(qū)域邊界
長(zhǎng)江科學(xué)院院報(bào) 2012年7期2012-11-13
- 機(jī)載通信互調(diào)干擾預(yù)估方法
體表面分解為M個(gè)子域,先求得每個(gè)子域上的電流分布,然后總的散射場(chǎng)由每個(gè)子域上的電流的散射場(chǎng)疊加得到??沼蚍纸夥ǖ姆e分方程表達(dá)式為:方程(5)中,左邊代表待求子域上的電流的積分(子域電流的散射場(chǎng)),右端第一項(xiàng)代表入射源,右端第2項(xiàng)是關(guān)于其他子域的電流積分之和,代表這些子域上的電流所產(chǎn)生的散射場(chǎng)的總場(chǎng),左端的電流是待求量,可以通過迭代過程求得,具體過程是:當(dāng)i=1時(shí),右端的入射源項(xiàng)是已知的,其他子域上的電流可以先由物理光學(xué)法求得近似解,再求得這些電流的散射場(chǎng)(
電子設(shè)計(jì)工程 2012年8期2012-07-13
- 關(guān)于nZ的理想及商環(huán)
件,解決了Zn的子域的存在和個(gè)數(shù)問題.理想;極大理想;素理想;商環(huán);域;子域;單素因子若環(huán)R關(guān)于其加法作成的加群(R,+)是一個(gè)循環(huán)群,則稱R是一個(gè)循環(huán)環(huán).若a是循環(huán)環(huán)R的加群的一個(gè)生成元,則也稱a是循環(huán)環(huán)R的一個(gè)生成元,并記R=〈a〉.循環(huán)環(huán)R=〈a〉的元素個(gè)數(shù)叫做R的階,記為|R|,也就是生成元a關(guān)于R的加法的階(簡(jiǎn)稱a的加法階).整數(shù)環(huán)Z是無限循環(huán)環(huán)且是歐氏環(huán),對(duì)它的研究在代數(shù)學(xué)中具有十分重要的意義.循環(huán)環(huán)的子加群、子環(huán)、理想三者是一致的.Z的子環(huán)即
大學(xué)數(shù)學(xué) 2011年3期2011-11-22
- 基于低能耗的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)路由協(xié)議的研究
,AreaID(子域標(biāo)識(shí))。其中,節(jié)點(diǎn)自身的坐標(biāo)值由自帶的GPS獲得。(2)能量模型:1)網(wǎng)絡(luò)中所有節(jié)點(diǎn)完全相同;2)無線電信號(hào)在各個(gè)方向上能量消耗相同;3)信道是對(duì)稱的,從節(jié)點(diǎn)A發(fā)到節(jié)點(diǎn)B的能量消耗與從節(jié)點(diǎn)B發(fā)到節(jié)點(diǎn)A的能量消耗相同[4]。傳感器節(jié)點(diǎn)發(fā)送k bit數(shù)據(jù)消耗的能量分為兩部分,一部分是信號(hào)發(fā)射電路所消耗的能量,一部分是信號(hào)放大電路所消耗的能量,為:傳感器節(jié)點(diǎn)接收k bit字節(jié)所消耗的能量為:式中,Eelec是發(fā)送電路和接收電路消耗的能量;d是
- 二維MPSTD算法的研究
共形的曲邊四邊形子域(二維電磁問題)或曲面六面體子域(三維電磁問題),切比雪夫選配方法被單獨(dú)用在每個(gè)子域里進(jìn)行計(jì)算,子域之間通過子域分界面上的匹配邊界條件來實(shí)現(xiàn)信息的傳遞。已有的文獻(xiàn)表明:MPSTD算法每最小波長(zhǎng)只需要設(shè)置π個(gè)采樣點(diǎn)即可實(shí)現(xiàn)對(duì)電磁問題的準(zhǔn)確分析。由于共形子域劃分的應(yīng)用和多域策略的引入,MPSTD算法比FPSTD算法具有更大的靈活性和適用性[3,4]。由于PSTD算法采用傅立葉選配方法或切比雪夫選配方法來求解Maxwell方程中場(chǎng)量的空間導(dǎo)數(shù)
通信電源技術(shù) 2011年2期2011-05-11
- 航空反潛網(wǎng)絡(luò)化體系作戰(zhàn)效能
對(duì)信息域的探測(cè)器子域、數(shù)據(jù)融合子域和通信網(wǎng)絡(luò)子域以及認(rèn)知域的決策子域和通信網(wǎng)絡(luò)子域的完整性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性指標(biāo)進(jìn)行了分析后,最后得出了航空反潛網(wǎng)絡(luò)化體系的信息域和認(rèn)知域效能評(píng)估模型。航空反潛,網(wǎng)絡(luò)化體系 ,信息域,認(rèn)知域 ,效能評(píng)估引 言在各種反潛作戰(zhàn)方式中,航空反潛歷來以其反應(yīng)時(shí)間短、作戰(zhàn)效率高以及在反潛作戰(zhàn)中眾多方面的突出優(yōu)勢(shì)而被視為最重要的反潛作戰(zhàn)手段之一[1]。隨著戰(zhàn)場(chǎng)信息化建設(shè)的推進(jìn),現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)從平臺(tái)為中心轉(zhuǎn)向?yàn)橐跃W(wǎng)絡(luò)為中心[2]。面對(duì)新的戰(zhàn)術(shù)
火力與指揮控制 2011年5期2011-03-04
- 多智能體系統(tǒng)中子域適應(yīng)度評(píng)估的合作協(xié)進(jìn)化協(xié)作
題,提出1種基于子域適應(yīng)度評(píng)估的合作協(xié)進(jìn)化協(xié)作算法,克服了合作協(xié)進(jìn)化算法在解決復(fù)雜多智能體系統(tǒng)協(xié)作問題時(shí)存在的通信量過于繁重、適應(yīng)度函數(shù)難以建立等問題。1 合作協(xié)進(jìn)化算法合作協(xié)進(jìn)化算法模擬自然界種群之間的協(xié)進(jìn)化機(jī)制,對(duì)所有種群進(jìn)行并行進(jìn)化,優(yōu)化種群之間的合作。在多智能體系統(tǒng)中采用合作協(xié)進(jìn)化算法對(duì)智能體之間的行為進(jìn)行自適應(yīng)協(xié)作協(xié)調(diào),定義如下。(1)問題域:整個(gè)多智能體系統(tǒng)所要解決的問題或者需要完成的任務(wù)。(2)種群:1個(gè)智能體所擁有的行為決策集。(3)個(gè)體: