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震源谱的尾波多台多震综合求解方法 被引量:8
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作者 张天中 马云生 +1 位作者 张焕生 朱碧辉 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1997年第5期702-709,共8页
根据尾波观测的经验公式,选用北京遥测台网东部9个台站所记1989—1990年唐山地区10个地震的数字化记录,采用多台多震综合求解法,得到各地震的震源因子,并和单台多震法求得震源因子的平均值进行了比较.多台法所得震源因子精度明显... 根据尾波观测的经验公式,选用北京遥测台网东部9个台站所记1989—1990年唐山地区10个地震的数字化记录,采用多台多震综合求解法,得到各地震的震源因子,并和单台多震法求得震源因子的平均值进行了比较.多台法所得震源因子精度明显优于单台法;且两者均比直达S波所求波谱比的精度提高1倍以上。提出了以一定的震源模型为基础,由震源因子求震源谱的方法.结果表明,ω一次方模型(即震源港高频部分与角频率ω的一次方成反比)较二次方模型更适合于本文所用的数据(震级范围为ML,3.0-5.2).由于尾波能有效地消除震源辐射因子和单一路径的影响,故易于得到较多的资料和较高的精度,为研究震源的性质提供了一个有效的方法. 展开更多
关键词 尾波 震源因子 震源谱 综合求解法 地震
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Multi-objective Evolutionary Algorithms for MILP and MINLP in Process Synthesis 被引量:7
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作者 石磊 姚平经 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2001年第2期173-178,共6页
Steady-state non-dominated sorting genetic algorithm (SNSGA), a new form of multi-objective genetic algorithm, is implemented by combining the steady-state idea in steady-state genetic algorithms (SSGA) and the fitnes... Steady-state non-dominated sorting genetic algorithm (SNSGA), a new form of multi-objective genetic algorithm, is implemented by combining the steady-state idea in steady-state genetic algorithms (SSGA) and the fitness assignment strategy of non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA). The fitness assignment strategy is improved and a new self-adjustment scheme of is proposed. This algorithm is proved to be very efficient both computationally and in terms of the quality of the Pareto fronts produced with five test problems including GA difficult problem and GA deceptive one. Finally, SNSGA is introduced to solve multi-objective mixed integer linear programming (MILP) and mixed integer non-linear programming (MINLP) problems in process synthesis. 展开更多
关键词 multi-objective programming multi-objective evolutionary algorithm steady-state non-dominated sorting genetic algorithm process synthesis
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