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基于PCE法和最大熵法的船舶不确定性优化设计 被引量:2
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作者 魏骁 李恒 黄晨冉 《中国舰船研究》 CSCD 北大核心 2023年第3期13-25,共13页
[目的]船舶不确定性优化设计(UDO)的关键在于不确定性的量化(UQ),传统的蒙特卡洛方法较为耗时且计算成本较高,故提出一种基于多项式混沌展开法(PCE)和最大熵法(MEM)的船舶UDO方法。[方法]首先,选取较低计算成本的PCE法来量化多个不确定... [目的]船舶不确定性优化设计(UDO)的关键在于不确定性的量化(UQ),传统的蒙特卡洛方法较为耗时且计算成本较高,故提出一种基于多项式混沌展开法(PCE)和最大熵法(MEM)的船舶UDO方法。[方法]首先,选取较低计算成本的PCE法来量化多个不确定参数作用下输出的随机性质;然后,根据正交多项式的特点,采用基于线性无关原则的改进概率配点法(IPCM)求解PCE系数;最后,利用推导的约束前4阶矩,结合最大熵法求解约束的概率密度函数(PDF),进而在失效域上积分得到UDO关注的约束失效概率。[结果]研究结果表明:改进概率配点法可以给出最优的概率配点数目,并显著减少样本点数量;基于PCE法和MEM法求解约束失效概率时,与蒙特卡洛法结果对比,其在不额外增加计算量的前提下亦可满足精度要求;散货船工程算例的优化结果验证了PCE法较常用的蒙特卡洛法在精度和效率上更具工程应用优势。[结论]该不确定性优化设计方法可以高效准确地实现船舶设计方案的稳健性和可靠性。 展开更多
关键词 不确定优化设计 不确定性量化 多项式混沌展开法 最大熵法 改进的概率配点法
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不完全覆盖的多阶段任务系统可靠性综合分析 被引量:4
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作者 陈光宇 黄锡滋 +1 位作者 张小民 唐小我 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第5期539-545,共7页
针对不完全覆盖条件,既有多个动态阶段又有多个静态阶段的多阶段任务系统可靠性分析,提出多阶段任务系统模块化分解的原则以及系统基本结构和算法,对分解后的静态子系统采用IGPMS-CPR算法,对动态的子系统采用覆盖模型结合马尔科夫链的... 针对不完全覆盖条件,既有多个动态阶段又有多个静态阶段的多阶段任务系统可靠性分析,提出多阶段任务系统模块化分解的原则以及系统基本结构和算法,对分解后的静态子系统采用IGPMS-CPR算法,对动态的子系统采用覆盖模型结合马尔科夫链的一体化方法,并对动态子系统连接静态子系统的对应关系及简便算法进行了推广.这是一种综合许多成熟可靠性分析算法的方法,其低运算量和容易实施的特点在案例分析中得到充分展示. 展开更多
关键词 可靠性 多阶段任务系统的双值决策图(PMS—BDD) 完善的组合阶段要求的通用PMS算法(IGPMS—CPR) 不完全覆盖模型(ipcm) 马尔科夫链
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直接采样-智能预控图法快速采集固定污染源挥发性有机物
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作者 甘伟 《三峡生态环境监测》 2021年第3期53-62,共10页
建立一种可用于固定污染源废气中挥发性有机物样品快速采集的直接采样-智能预控图法。该方法基于气袋能够采集到具有代表性全组分样品的特点,以目标化合物的含量能够在分析方法线性范围内准确定量为目的,利用分析方法的检出限、曲线范... 建立一种可用于固定污染源废气中挥发性有机物样品快速采集的直接采样-智能预控图法。该方法基于气袋能够采集到具有代表性全组分样品的特点,以目标化合物的含量能够在分析方法线性范围内准确定量为目的,利用分析方法的检出限、曲线范围、曲线中间点及可接受误差范围、排放标准限值及样品初步估计浓度建立预控图模型,通过预控图智能绘制和结果筛选程序对最佳取样体积进行筛选,最终实现挥发性有机物样品的快速采集。实验结果表明:以最佳取样体积制备的低、中、高浓度样品,其测试结果中目标化合物满意率均在90%以上,预控效果理想。 展开更多
关键词 直接采样-智能预控图法 固定污染源废气 挥发性有机物 预控图 最佳取样体积 质量控制
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不完全覆盖的多阶段系统可靠性集成分析 被引量:6
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作者 陈光宇 黄锡滋 唐小我 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2006年第4期1-8,共8页
针对多阶段任务系统的可靠性分析,提出系统分解方法.在不完全覆盖条件下,综合两种方法:静态的IGPMS-CPR算法和动态的覆盖模型结合马尔科夫链的一体化方法,侧重研究静态子系统连接动态子系统的特殊对应关系并提出相应简便算法.此方法有... 针对多阶段任务系统的可靠性分析,提出系统分解方法.在不完全覆盖条件下,综合两种方法:静态的IGPMS-CPR算法和动态的覆盖模型结合马尔科夫链的一体化方法,侧重研究静态子系统连接动态子系统的特殊对应关系并提出相应简便算法.此方法有效地集成多种成熟的分析方法,通过案例分析阐述其低运算量和容易实施的特点. 展开更多
关键词 可靠性 多阶段任务系统的双值决策图(PMS-BDD) 完善的组合阶段要求的通用PMS算法(IGPMS-CPR) 不完全覆盖模型(ipcm) 马尔科夫链
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Van der Waals interfacial bonding and intermixing in GeTe-Sb2Te3-based superlattices 被引量:1
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作者 Andriy Lotnyk Isom Hilmi +1 位作者 Ulrich Ross Bernd Rauschenbach 《Nano Research》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第3期1676-1686,共11页
Interfacial phase change memory (iPCM) based on GeTe and Sb2Te3 superlattices (SLs) is an emerging contender for non-volatile data storage applications. A detailed knowledge of the atomic structure of these materi... Interfacial phase change memory (iPCM) based on GeTe and Sb2Te3 superlattices (SLs) is an emerging contender for non-volatile data storage applications. A detailed knowledge of the atomic structure of these materials is crucial for further development of SLs and for a better understanding of the resistivity switching characteristics of iPCM devices. In this work, crystalline GeTe-Sb2TeB- based SLs, produced by pulsed laser deposition onto a Si(111) substrate at temperatures lower than in previous studies, are analyzed by advanced scanning transmission electron microscopy. The results reveal the formation of Ge-rich Ge(x+y)Sb(2-y)Tez building blocks with specific numbers of ordered Ge cation layers (between I and 5) and disordered cation layers (4) for z = 6-10, as well as intermixed cation layers for z = 5, within the SLs. The G Ge(x+y)Sb(2-y)Tez units are separated from the Sb2Te3 building blocks by van der Waals gaps. In particular, the interlayer bonding is promoted by the formation of outermost cation layers consisting of intermixed GeSb within the building blocks adjacent to the van der Waals gaps. The Ge(x+y)Sb(2-y)Tez units with z 〉 5 retain metastable crystal structures with two-dimensional bonding within the SLs. The present study shed new light on the possible configurations of the building units that can be formed during the synthesis of GeTe-Sb2Te3-based iPCM materials. In addition, a possible switching mechanism active in iPCM materials is discussed. 展开更多
关键词 interfacial phase change memory (ipcm) thin films INTERMIXING Cs-corrected scanningtransmission electron microscopy
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