导读:本文包含了条件延迟论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:微分方程,模型,条件,对流层,卡尔,数据链,折射率。
条件延迟论文文献综述
薄录娟,徐伟[1](2019)在《在延迟支付条件下基于EOQ模型的库存选址模型研究》一文中研究指出合理的设施选址与其他层次决策(库存策略或运输策略)的结合[1],可以降低物流成本和资源浪费。从企业全局的角度出发,制定基于延迟支付条件下的最佳订货周期方案,然后综合考虑设施选址和运输成本,完善库存成本与运输成本的衔接关系,设计出最优的配送中心选址模型。文章在国内外关于物流配送中心选址研究的基础上,系统地研究了延期支付期限的EOQ订货模型对库存成本的影响,再结合运输成本,实现选址成本的最优化。(本文来源于《物流科技》期刊2019年11期)
王伟,朱兵,田沁雪[2](2019)在《延迟时间的震灾条件下车辆调度优化研究》一文中研究指出灾区受灾消息传达延迟以及运输路网破坏造成物资配送延迟,这直接影响到应急救援物资的及时输送,进而影响到救灾效果。本文在考虑通讯中断以及运输路网中断造成物资运输延迟的基础上,以应急物资运输总时间最短为目标,建立震灾条件下车辆调度优化模型,该模型以"72 h黄金救援期"为目标,保证重要的救援物资在72 h内送达灾区。通过算例验证模型有效性,结果表明:模型在对车辆进行调度时,优先考虑载重和容量较大的车辆,以便在相同时间内运输更多的物资满足需求;当车辆行程不变时,总延迟时间越大,应急救援物资运输总持续时间越长,并且所有物资运输时间越短;当总延迟时间不变时,车辆行程次数越小,物资配送时间越短,并且车辆装载率将会越高。(本文来源于《河南理工大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期)
王术正[3](2018)在《基于GNSS实测数据的雾霾气象条件下的对流层延迟模型修正研究》一文中研究指出细颗粒物(PM2.5)是大气污染物中的重要组成部分,对社会发展、居民健康安全危害极大。在GNSS系统中,卫星信号传输至地面接收机,对流层中的大气成分会对信号产生延迟作用。通过实测测站上空的气象参数,经典对流层延迟模型可以估算出对流层延迟,但现有的模型并未考虑近地面大气中的PM2.5成分对信号的影响。并且传统的PM2.5探测技术或囿于探测范围较小,或困于造价高昂,使用复杂,无法满足日益增长的PM2.5探测需求,因此探索全天候、大范围、高分辨率的PM2.5探测技术成为一个亟待解决的问题。本文从雾霾气象条件下对流层延迟模型精度,PM2.5浓度与对流层延迟之间的相关性和PM2.5探测应用等方面进行深入研究,并在对流层延迟应用于城市PM2.5探测技术方面展开了研究,具体研究包括以下几个方面:1、研究了PM2.5的分布特性和垂直分布特征,并推导PM2.5介质的电磁特性,从散射和吸收效应分析PM2.5对电磁波的影响,进一步建立PM2.5介质的电磁波传播衰减模型,至此,在理论上解释了PM2.5对GNSS信号的影响。选取同一时间不同PM2.5污染程度的四个IGS测站为例,对比分析叁大经典对流层延迟模型的解算精度,得出结论Saastamoinen模型精度最好。2、进一步分析对流层延迟中的折射率问题。分析PM2.5污染期间北京、沈阳和成都地区折射率与气象参数之间的相关性,基于统计反演法建立折射率剖面反演模型并验证模型精度。选取酒泉地区PM2.5污染时期为例,基于相关支持向量机建立折射率剖面反演模型并验证模型精度。3、利用中国大陆构造环境监测网络的基准站发布的IGS格式文件和PM2.5监测站数据,分析中国京津冀地区、西南地区、兰州地区和沈阳地区2014~2017年PM2.5浓度与对流层延迟之间的相关性。并研究PM2.5重污染时期两者之间的关系建立拟合模型并验证模型精度。4、在PM2.5高斯扩散模型的基础上提出一种适用于中国城市的PM2.5改进扩散模型,并仿真分析模型中不同因素的影响。以北京市天坛公园为例实验分析了模型在不同大气条件下的模型精度,并结合PM2.5与对流层延迟之间的相关性,提出一种新型的PM2.5辅助探测技术,选取北京市四个基准站为例进行实验验证探测技术的精度。(本文来源于《电子科技大学》期刊2018-05-28)
潘青青,郑浩,李和孟,陈至婷,徐凯[4](2018)在《设施延迟栽培条件下杨梅果实品质指标的动态变化》一文中研究指出以13年生东魁与荸荠种杨梅为材料,研究设施延迟栽培对杨梅果实发育过程中果实大小、单果质量、糖、酸、花色苷、总酚、维生素C等品质指标的影响。结果表明,在果实成熟期,设施延迟栽培杨梅的果实大小、单果质量、固酸比、维生素C含量等品质指标均要优于露地栽培,两者的总酚含量差异不显着;而延迟栽培后期,设施栽培的杨梅除果实大小、单果质量外,其他品质相关指标含量均有所降低。综合比较,设施延迟栽培杨梅的果实品质比露地栽培好,东魁在花后90d左右采摘,荸荠种在花后85d左右采摘为宜。(本文来源于《中国南方果树》期刊2018年03期)
许永红,童亮,石智成,张红光[5](2018)在《二甲醚与氢气稀混合气在中低温条件下的着火延迟特性》一文中研究指出为了研究二甲醚与氢气稀混合气在中低温条件下的着火延迟特性,利用快速压缩机实验台架测量了二甲醚与氢气稀混合气在上止点温度628~858 K,上止点压力12~22 bar,当量比0.30~1.00,掺氢比0%~85%条件下的着火延迟期。同时,采用有限元分析软件Chemkin-Pro对着火过程进行了模拟计算。实验和模拟研究结果表明:氢气的添加使得着火延迟期呈非线性增加,且在掺氢比超过60%和较低的上止点压力下氢气对着火的抑制效果更加明显;二甲醚与氢气稀混合气在较低当量比0.30下的燃烧与放热出现低温、高温第1阶段和高温第2阶段3个阶段,且随着掺氢比的增加,叁阶段的燃烧与放热现象弱化。化学动力学分析表明:二甲醚主要在低温、高温第1阶段反应过程中消耗,氢气主要在高温第2阶段反应中消耗。(本文来源于《兵工学报》期刊2018年04期)
刘丽叶,李琛,白冰,谢兆森,乔磊[6](2018)在《日光温室延迟栽培条件下葡萄品系10-7苗木类型的比较》一文中研究指出为了选择适合日光温室延迟栽培的葡萄品系10-7的苗木类型,以2年生葡萄品系10-7的嫁接苗(贝达为砧木)和扦插苗为试验材料,采取田间调查与室内试验测定相结合的方法,对其促花修剪前的植株生长情况,延迟栽培中生长结果习性、果实性状进行了调查和比较分析。结果表明,葡萄品系10-7嫁接苗株高和母枝粗度生长量分别为117.90 cm和4.42 mm,显着多于扦插苗;可溶性固形物质量浓度为202 g/L,折合产量为27 000 kg/hm~2,显着高于扦插苗;嫁接苗萌芽率为74.08%,结果系数为1.62,平均果穗质量0.45 kg,极显着高于扦插苗。由此可知,与葡萄品系10-7扦插苗相比,嫁接苗在促花修剪前植株生长势强、萌芽与结实状况良好、果实品质优且产量高,更适合在日光温室延迟栽培条件下栽植。(本文来源于《河北科技师范学院学报》期刊2018年01期)
梁佳[7](2018)在《非全局Lipschitz条件下求解非线性随机延迟微分方程的数值方法》一文中研究指出随机延迟微分方程是科学研究与生产实践中的重要数学模型,已被应用到生物学,化学,力学,经济学和金融学等领域.叁十余年来,许多国内外学者致力于研究求解随机微分方程和随机延迟微分方程的数值方法,并取得了很多卓越的成果.由于许多描述实际问题的随机微分方程和随机延迟微分方程是复杂的,非线性的,近期有许多学者关注非线性随机微分方程和随机延迟微分方程的数值求解.本文在一组较弱的非全局Lipschitz假设条件下,研究非线性随机延迟微分方程数值方法的收敛性.在第一章中,我们介绍了本文的研究背景和意义,以及在随机延迟微分方程数值方法的研究中已取得的研究成果.在第二章中,介绍本文涉及到的基本定义、定理,以及理论推导中常用的不等式.我们在本章中给出了对于非线性随机延迟微分方程漂移项系数和扩散项系数的非全局Lipschitz设条件,并证明了方程解析解的有界性.在第叁章中,我们首先在给定的非全局Lipschitz假设条件下给出求解自治非线性随机延迟微分方程单步显式方法的收敛性基本定理,即在p阶矩意义下局部截断误差阶与全局误差阶的关系.其次,对于非线性随机延迟微分方程,提出平衡Euler格式,证明数值解的有界性,并利用收敛性基本定理,研究平衡Euler格式数值解的收敛性.在给定的非全局Lipschitz条件下证明平衡Euler格式在p阶矩意义下是1/2阶收敛的.在第四章中,我们通过数值算例测试平衡Euler格式的收敛阶和求解精度,数值结果与理论结果一致.(本文来源于《东南大学》期刊2018-03-01)
张铭扬[8](2018)在《大延迟条件下无人机远程控制技术研究》一文中研究指出近年来,随着无人机领域的研究深入,在军事应用中的传统空战方式逐渐转向了超视距无人驾驶战争模式;而随着军用无人机慢慢转入民用领域,也从侧面反应出无人机正进入了一个黄金的发展期,例如在航拍等方面有着代替有人机的发展趋势。本文从现有无人机操纵方式出发,分析了典型的地面控制系统在遥操纵无人机时通信延迟时间的各个来源。由于通信延迟会导致无人机的遥操纵性不能达到实时性的技术要求,会面临不同程度的工程损失,特别是对于深孔探测等科研类研究项目,通信延迟带来的不可控后果将会更加严重。为了解决通信延迟带来的未知影响,本论文采用卡尔曼滤波算法来进行时间补偿技术,实现天地一体化大延迟系统上下行链路数据实时传输、控制的研究目标。本论文主要研究内容分为以下几个部分。1.基于传统有人机系统,对刚体六自由度飞行器模型采用小扰动线性化方法得到纵向小扰动方程组,并且通过驾驶员的传递函数描述了驾驶员模型。2.飞控环节和驾驶员控制环节均采用了经典PID控制来设计控制律,飞行器的内外环有两个PID控制器;驾驶员模型只有一个比例控制器,用来描述驾驶员的操纵增益和反应力度。3.研究了无线数据链路的组成,阐述了无人机数据链网络结构的五层模型,分析了影响数据链性能的有效性指标和实时性指标和产生数据链通信时延的原因以及误码率、丢帧率、无线信道等对通信时延的影响,并通过实验仿真了通信时延随传播距离的增加的变化关系。4.采用卡尔曼滤波算法对线性化处理后的系统状态进行通信延迟的预测控制;对于非线性延迟系统提出了一种引入渐进因子的扩展卡尔曼滤波的时间补偿技术,提高了滤波器对延迟非线性系统的时延适应性,最后用Simulink仿真设计了天地一体化大延迟预测控制系统模型,实验结果实现了对飞行器的实时控制技术要求。(本文来源于《电子科技大学》期刊2018-03-01)
王文[9](2017)在《长沙要求在建商品房“跑步入市”》一文中研究指出湖南日报9月28日讯(记者 王文)今天,长沙市政府办公厅下发《关于加快在建商品住房入市销售的通知》(以下简称《通知》),加大在建商品住房入市销售的督办力度,对违规延迟建设、具备预售条件拖延上市、捂盘惜售、哄抬房价及违规炒作等行为将进行严查。《通知》自9月(本文来源于《湖南日报》期刊2017-09-29)
范振成[10](2017)在《非李普希兹条件下马尔科夫调制随机延迟微分方程数值解的收敛性(英文)》一文中研究指出在全局李普希兹条件下,已经建立了马尔科夫调制的随机微分方程的欧拉方法.然而对于实际系统,全局李普希兹条件通常不成立.在本文中,在弱于全局李普希兹条件的条件下,我们证明马尔科夫调制的随机微分方程的欧拉方法是收敛的,并且其收敛阶和全局李普希兹条件下相同.(本文来源于《应用数学》期刊2017年04期)
条件延迟论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
灾区受灾消息传达延迟以及运输路网破坏造成物资配送延迟,这直接影响到应急救援物资的及时输送,进而影响到救灾效果。本文在考虑通讯中断以及运输路网中断造成物资运输延迟的基础上,以应急物资运输总时间最短为目标,建立震灾条件下车辆调度优化模型,该模型以"72 h黄金救援期"为目标,保证重要的救援物资在72 h内送达灾区。通过算例验证模型有效性,结果表明:模型在对车辆进行调度时,优先考虑载重和容量较大的车辆,以便在相同时间内运输更多的物资满足需求;当车辆行程不变时,总延迟时间越大,应急救援物资运输总持续时间越长,并且所有物资运输时间越短;当总延迟时间不变时,车辆行程次数越小,物资配送时间越短,并且车辆装载率将会越高。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
条件延迟论文参考文献
[1].薄录娟,徐伟.在延迟支付条件下基于EOQ模型的库存选址模型研究[J].物流科技.2019
[2].王伟,朱兵,田沁雪.延迟时间的震灾条件下车辆调度优化研究[J].河南理工大学学报(自然科学版).2019
[3].王术正.基于GNSS实测数据的雾霾气象条件下的对流层延迟模型修正研究[D].电子科技大学.2018
[4].潘青青,郑浩,李和孟,陈至婷,徐凯.设施延迟栽培条件下杨梅果实品质指标的动态变化[J].中国南方果树.2018
[5].许永红,童亮,石智成,张红光.二甲醚与氢气稀混合气在中低温条件下的着火延迟特性[J].兵工学报.2018
[6].刘丽叶,李琛,白冰,谢兆森,乔磊.日光温室延迟栽培条件下葡萄品系10-7苗木类型的比较[J].河北科技师范学院学报.2018
[7].梁佳.非全局Lipschitz条件下求解非线性随机延迟微分方程的数值方法[D].东南大学.2018
[8].张铭扬.大延迟条件下无人机远程控制技术研究[D].电子科技大学.2018
[9].王文.长沙要求在建商品房“跑步入市”[N].湖南日报.2017
[10].范振成.非李普希兹条件下马尔科夫调制随机延迟微分方程数值解的收敛性(英文)[J].应用数学.2017