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基于拉格朗日数乘法的高频高压变压器分布电容优化设计 被引量:10
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作者 许赟 陈丽霞 +2 位作者 陈翼龙 徐百龙 丁洪发 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第3期939-945,共7页
高频高压变压器在电容器充电电源、脉冲强磁场系统、静电除尘等诸多领域有重要应用,为了提高变压器运行的可靠性,该文以减小高频高压变压器的分布电容和限制其损耗作为设计时的优化目标,并针对此目标提出了一种基于Lagrange数乘法的高... 高频高压变压器在电容器充电电源、脉冲强磁场系统、静电除尘等诸多领域有重要应用,为了提高变压器运行的可靠性,该文以减小高频高压变压器的分布电容和限制其损耗作为设计时的优化目标,并针对此目标提出了一种基于Lagrange数乘法的高频高压变压器分布电容的优化设计方法。并依据此设计方法绕制了一台输入电压500V,输出电压10kV,额定频率15kH z,额定功率为30k V×A的高频高压变压器。对所设计的变压器进行了仿真和实验,得到的分布电容和损耗与理论计算结果一致,且满足绝缘和损耗要求,验证了文中建立的Lagrange模型的准确性。将优化后的变压器与未优化的变压器进行充电对比实验,优化后的变压器充电速度更快,线性度更好,实验结果验证了该优化设计方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 高频高压变压器 拉格朗日数乘法 分布电容 损耗 有限元分析
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基于改进模糊C均值聚类算法的云计算入侵检测方法 被引量:10
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作者 刘绪崇 陆绍飞 +1 位作者 赵薇 张悦 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第7期2320-2325,共6页
针对标准模糊C均值聚类算法(FCM)在云计算平台下的入侵检测中存在检测精度不高等问题,提出一种基于目标函数优化模糊C均值聚类算法的云计算入侵检测模型。该模型采用核函数增强FCM算法的寻优能力,根据Mercer核定义优化FCM算法的目标函数... 针对标准模糊C均值聚类算法(FCM)在云计算平台下的入侵检测中存在检测精度不高等问题,提出一种基于目标函数优化模糊C均值聚类算法的云计算入侵检测模型。该模型采用核函数增强FCM算法的寻优能力,根据Mercer核定义优化FCM算法的目标函数,使用拉格朗日数乘法求得聚类中心和隶属度矩阵,有效降低算法的复杂度。研究结果表明:所提出的基于目标函数优化的FCM算法与传统的FCM算法相比,对云计算网络入侵检测的准确率较高,具有更好的收敛性能。 展开更多
关键词 云计算网络 入侵检测 模糊C均值聚类 目标函数优化 拉格朗日数乘法
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基于几何距离准则的弹道外推方法 被引量:3
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作者 方睿 代霞 靳俊峰 《雷达科学与技术》 北大核心 2019年第1期8-12,共5页
为提高雷达软件系统弹道导弹弹道外推的精度,提出一种基于三维空间几何距离准则的弹道外推方法。该方法基于在地球惯性坐标系中标准弹道为位于过地球质心的一个二维平面内的椭圆这一事实,首先由拉格朗日数乘法确定椭圆所在的平面,使所... 为提高雷达软件系统弹道导弹弹道外推的精度,提出一种基于三维空间几何距离准则的弹道外推方法。该方法基于在地球惯性坐标系中标准弹道为位于过地球质心的一个二维平面内的椭圆这一事实,首先由拉格朗日数乘法确定椭圆所在的平面,使所有量测点到该平面的几何距离平方和最小,然后用各量测点在平面内的投影点代替原始点迹,在平面内用最小二乘法作平滑,确定椭圆方程,最后取中点进行弹道外推。应用STK软件进行弹道仿真,结果表明这一方法可以明显提高弹道外推的精度。 展开更多
关键词 弹道外推 几何距离 拉格朗日数乘法 最小二乘法
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Improvement of Lagrangian relaxation performance for open pit mines constrained long-term production scheduling problem 被引量:2
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作者 E.Moosavi J.Gholamnejad +1 位作者 M.Ataee-pour E.Khorram 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第7期2848-2856,共9页
Constrained long-term production scheduling problem(CLTPSP) of open pit mines has been extensively studied in the past few decades due to its wide application in mining projects and the computational challenges it pos... Constrained long-term production scheduling problem(CLTPSP) of open pit mines has been extensively studied in the past few decades due to its wide application in mining projects and the computational challenges it poses become an NP-hard problem.This problem has major practical significance because the effectiveness of the schedules obtained has strong economical impact for any mining project.Despite of the rapid theoretical and technical advances in this field,heuristics is still the only viable approach for large scale industrial applications.This work presents an approach combining genetic algorithms(GAs) and Lagrangian relaxation(LR) to optimally determine the CLTPSP of open pit mines.GAs are stochastic,parallel search algorithms based on the natural selection and the process of evolution.LR method is known for handling large-scale separable problems; however,the convergence to the optimal solution can be slow.The proposed Lagrangian relaxation and genetic algorithms(LR-GAs) combines genetic algorithms into Lagrangian relaxation method to update the Lagrangian multipliers.This approach leads to improve the performance of Lagrangian relaxation method in solving CLTPSP.Numerical results demonstrate that the LR method using GAs to improve its performance speeding up the convergence.Subsequently,highly near-optimal solution to the CLTPSP can be achieved by the LR-GAs. 展开更多
关键词 constrained long-term production scheduling problem open pit mine Lagrangian relaxation genetic algorithm
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