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为改进机组组合(unit commitment,UC)问题的求解效率,基于超立方(hyper-cube,HC)投影,构造了计及爬坡约束UC问题的次超立方混合整数规划(sub HC mixed integer programming,SHC-MIP)模型,并基于该模型和广义割平面(extended cutting plane,ECP)技术,提出一种新的求解UC问题的确定性方法(SHC-MIP-ECP)。该方法首先利用超立方投影将UC问题的混合整数规划(mixed integerprogramming,MIP)模型等价投影为具有更紧连续松弛的SHC-MIP模型。然后采用ECP方法产生序列混合整数线性规划来求解SHC-MIP模型。10—100机组24时段等7个算例的仿真结果表明:利用ECP方法求解UC问题的2种模型时,SHC-MIP能比MIP获得质量更好的次优解;此外,所提方法计算速度快,适合求解大规模UC问题。 相似文献
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以硝酸镥、硝酸铝和硝酸铈为初始原料,采用溶剂热均匀沉淀-煅烧法合成了铈掺杂镥铝石榴石(Lu3Al5O12∶Ce,LuAG∶Ce)纳米粉体。采用X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、透射电子显微镜(TEM)、光致发光谱(PL)及荧光寿命等分析测试手段对所合成样品进行表征,并计算了其CIE色坐标。结果表明,Ce3+的掺入并未改变LuAG基质的晶格结构,且粉体结晶很好,近球形,颗粒尺寸约为20nm;荧光光谱显示了Ce3+的5d→4f特征发射,CIE色坐标表明LuAG∶Ce荧光粉呈现出亮绿光;荧光寿命曲线遵循单指数衰减,其荧光寿命值为51ns。 相似文献
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基于改进多中心校正解耦内点法的动态最优潮流并行算法 总被引:1,自引:0,他引:1
基于改进的多中心校正(MCC)和解耦技术,提出一种求解动态最优潮流(DOPF)的并行算法。结合内点算法(IPM)框架与DOPF修正方程的分块箭形结构,给出修正方程的并行解耦-分解-回代解法。并结合这一解法特点,提出动态步长拉大技术及自适应最大校正次数技术,以单次迭代计算量小幅增加为代价,换取迭代步长的增大,迭代点中心性的提高,总迭代次数和计算时间的显著减少。解耦技术的使用,使得所提算法的核心计算都可并行完成。6~118节点系统的串行仿真结果表明,算法具有很好的鲁棒性和收敛速度,在多核集群系统上的并行仿真表明,算法具有理想的加速比和可扩放性,适合求解大规模的DOPF问题。 相似文献
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采用溶剂热法研究起始材料硝酸镥(Lu(NO_3)_3·6H_2O)和硝酸铝(Al(NO_3)_3·9H_2O)中结晶水去除前后对镥铝石榴石(LuAG)纳米粉体合成的影响;比较高温热处理对LuAG纳米粉体合成的影响;利用X射线衍射仪、红外光谱仪、透射电子显微镜分析所得粉体的物相组成、微观形貌和分散情况。结果表明,对于含结晶水的起始材料采用溶剂热法能够合成纯相的LuAG纳米粉体,颗粒尺寸为100 nm左右且具有较好的分散性;高温热处理后,纳米粉体结构趋于完整,但纳米颗粒有团聚现象。认为原材料中结晶水的去除不利于溶剂热法合成LuAG纳米粉体,而高温热处理所得的LuAG纳米粉体均已结晶。 相似文献
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物联网嵌入式终端的发展给人们带来了诸多便利,这类设备使用过程中往往需要进行固件更新与维护,因其体型小、分布广的特点,技术人员多采用远程在线升级技术(FOTA, Firmware Over-the-Air)进行固件升级。由于物联网终端是一种低成本硬件系统且基于公网完成数据传输,因此减少更新包传输中的通信开销和减小终端固件更新时的内存开销是必须考虑的问题。针对以上问题,提出一种物联网终端固件远程在线升级方法 SZE-BSDiff,该方法在BSDiff差分升级方法的基础上,先根据BSDiff差分包的结构特征对其进行统计消零编码(SZE)以减小差分包数据量,再对编码后的差分包采用Gzip压缩以降低传输数据量,终端收到数据后结合旧版本固件和差分包构建新版本固件。实验结果表明,该方法在节约通信开销以及内存开销方面表现良好。 相似文献
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网球发球时人体肢体动作过快,导致现有方法在网球发球姿态检测中存在关节识别错检率高的问题,由此提出了一种基于BlazePose的网球发球人体关节识别方法。该方法在BlazePose检测模型的基础上,设计了帧间姿态运动距离梯度鉴别算法,分为平缓运动、剧烈运动及自遮挡三种错误帧,分别利用光流肢节预测、高斯混合模型前景消除及三次样条插值,对错误帧进行对应修复。将该方法与BlazePose及lightweight-OpenPose进行对比实验,结果表明,该方法的整体识别准确率比BlazePose与lightweight-OpenPose分别高出3.1%与7.8%,并且对挥拍臂的腕关节和肘关节的检测有较大改善,执行效率与BlazePose相当,能辅助网球发球的日常训练。 相似文献
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利用紧束缚格林函数和计算机数值模拟方法,研究了单壁碳纳米管的电极耦合效应.计算结果表明,电极耦合强度直接影响系统的量子电导:在电极和中心单壁碳纳米管之间无耦合作用时,系统的行为呈现出理想的电导量子化特征,电导呈台阶式增长,最小电导为4e2/h; 在电极和中间单壁碳纳米管之间处于强耦合作用时,系统像个Fabry—Perot电子谐振腔,表现出明显的量子电导快速振荡和背景缓慢振荡;而对于耦合较弱的情况,由于电子在界面处所受散射作用的增强,系统的电导降低;当耦合作用极其微弱时,系统达到量子电导振荡的极限,像个量子点,此时电子在输运过程中只能一个接一个地通过碳纳米管. 相似文献