导读:本文包含了子集系统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:子集,系统,干扰,拓扑,自适应,抑制,算子。
子集系统论文文献综述
陈耀,徐晓泉[1](2019)在《子集系统决定的拓扑空间》一文中研究指出对子集系统Z,引入了由Z所诱导的算子d_Z,讨论了由子集系统决定的拓扑空间,主要结果如下:(1)单点子集系统和有限子集系统决定的拓扑相同;(2)对于单点,有限,幂集和链四种子集系统Z, d_Z是拓扑算子,且d_Z~2=d_Z,从而对任意T_0的拓扑空间(X,τ), d_Z(τ)是细于τ的最粗的ZD拓扑.(本文来源于《高校应用数学学报A辑》期刊2019年04期)
蒋立志,蔡琦,张永发[2](2019)在《基于自适应MCMC和子集模拟的非能动系统热工水力可靠性评估》一文中研究指出基于修正Metropolis-Hastings(MMH)算法的子集模拟(SS)方法在较低失效率水平下候选样本接受率降低、失效率估计误差增大、稳健性较差。为进一步提高SS用于反应堆非能动系统热工水力可靠性评估的精度、效率和稳健性,引入一种基于自适应条件采样(aCS)的马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法,提出了一种基于自适应MCMC和SS的非能动系统热工水力可靠性评估方法。以某型核动力装置二次侧非能动余热排出试验系统为例,给出了基于aCS的子集模拟(aCS-SS)与基于MMH的子集模拟(MMH-SS)在不同失效率水平下的性能比较。计算结果表明:较低失效率水平下aCS-SS能更好地使候选样本接受率在目标值附近保持稳定,失效率估计的精度和稳健性均高于MMH-SS。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2019年04期)
杨智勇,李典庆,曹子君,唐小松[3](2018)在《基于广义子集模拟的土坡系统可靠度分析》一文中研究指出如何有效地评价边坡的系统可靠度并识别出对边坡稳定性具有重要影响的关键滑面一直是边坡稳定性分析的关键问题。提出了基于广义子集模拟的边坡系统可靠度分析方法及代表性滑面识别方法,并推导了基于广义子集模拟的边坡系统可靠度计算公式及边坡中滑面对边坡系统失效的相对贡献量化公式。基于广义子集模拟计算结果,采用概率网络评价方法识别边坡代表性滑面。以一个双层黏性土坡和芝加哥国会切坡算例验证了所提方法的有效性。结果表明:提出的基于广义子集模拟的边坡系统可靠度分析方法可有效地估计边坡系统及其单一滑面的失效概率,对于具有低失效概率水平边坡可靠度的求解,其计算效率明显优于传统蒙特卡洛模拟方法。此外,对于单个失效模式而言,广义子集模拟与子集模拟计算效率相当。对于多个失效模式的失效概率计算问题,广义子集模拟不需要重复对每个失效模式失效概率进行计算,计算效率明显优于子集模拟。提出的代表性滑面选择方法是在系统失效概率及单滑面失效概率的高效计算基础上实现的,代表性滑动面能够较好地代表边坡系统失效,从而有效地降低了边坡系统失效概率对代表性滑面数目及代表性滑面失效概率估计准确性的依赖性。(本文来源于《岩土力学》期刊2018年03期)
周世阳[4](2017)在《基于频率子集的相干快速跳频系统抗干扰技术研究》一文中研究指出快跳频(Fast Frequency Hopping,FFH)系统由多个跳频频点传输一个调制符号,具有很强的抗干扰能力。然而,传统的FFH/MFSK系统频谱效率低,且存在非相干合并损失,为此,本文研究基于频率子集的相干快跳频(Subset Based Coherent Fast Frequency Hopping,S-CFFH)系统。S-CFFH系统为解决传统FFH系统中的信道估计难题提供了一种可行方案,而且频谱效率高,所以,很有必要研究S-CFFH系统。本文主要研究S-CFFH系统的抗干扰技术,主要包括:干扰检测技术、干扰抑制技术、抗干扰合并技术、干扰消除技术,本文还研究了可进一步提高频谱效率的结合空间调制(Spatial Modulation,SM)技术的S-CFFH系统(S-CFFH/SM),并研究了S-CFFH/SM系统的抗干扰技术,具体内容如下:第一部分介绍论文的研究背景和意义,以及快跳频系统抗干扰技术的研究现状和空间调制技术的研究现状。第二部分研究S-CFFH系统中的干扰检测算法。提出了结合恒虚警概率(Constant False Alarm Rate,CFAR)干扰检测和最小错误概率(Minimum Error Probability,MEP)干扰检测算法优点的自适应干扰检测算法,在低干噪比下自动使用CFAR干扰检测算法,保证较低的虚警概率,在高干噪比环境中自动使用MEP干扰检测算法,使虚警概率和漏检概率同时随干噪比增加而下降,并通过仿真验证了自适应干扰检测算法能够满足不同干噪比环境下的干扰检测需求。第叁部分研究S-CFFH系统的干扰抑制算法。首先给出针对S-CFFH系统的干扰抑制方案,推导出基于最小均方误差(Minimum Mean Square Error,MMSE)准则的干扰抑制因子,然后研究了最大比合并(Maximum Ration Combine,MRC)和最大似然(Maximum Likelihood,ML)合并两种抗干扰合并算法,并仿真分析了干扰抑制算法在S-CFFH系统中的抗干扰性能。仿真结果表明,基于MMSE准则的干扰抑制性能优于传统置零法和限幅法,ML合并和改进MRC合并性能优于传统MRC合并,并且能够有效抑制脉冲干扰、部分频带噪声干扰和多音干扰。第四部分研究多音干扰的消除算法,提出了基于单音/多音干扰参数估计的干扰消除算法。首先提出了基于迭代相位差分的单音干扰参数估计算法,基于迭代DFT的单音干扰参数估计算法,基于DFT叁点插值的多音干扰参数估计算法,估计多音干扰的幅度、频率和相位,然后对多音干扰进行重构和消除,仿真对比分析多音干扰消除算法和多音干扰抑制算法对S-CFFH系统中多音干扰抑制的性能。仿真结果表明,该多音干扰消除算法几乎完全消除了多音干扰对S-CFFH系统性能的影响,性能优于多音干扰抑制算法。第五部分主要研究S-CFFH/SM系统的抗干扰算法。首先推导空移键控(Space Shift Key,SSK)的误码率,仿真比较空间调制的联合误码率,给出天线比特和数据比特的最优分配方案,然后仿真分析了S-CFFH/SM系统在脉冲干扰、部分频带噪声干扰和多音干扰下的抗干扰性能。仿真结果表明,本文研究的抗干扰算法仍然适用于S-CFFH/SM系统,具有很强的抗干扰能力。(本文来源于《电子科技大学》期刊2017-04-10)
仲满青[5](2017)在《Z-子集系统上的若干性质》一文中研究指出本文主要探讨了偏序集上的Z子集系统的若干性质,包括Z -Scott拓扑、Z - Lawson拓扑以及Z - Scott开滤子的一些性质.第一章,引言中给出了本文的研究背景和相关进展,预备知识中给出了偏序集的基本概念,以及本文需要用到的一些基本结果.第二章分为四节.第一节介绍了Z 子集系统以及Z-连续偏序集、双Z-连续偏序集的相关定义.定义了Z-way- below关系,讨论了 Z-连续偏序集上的Z-分配律以及其他一些性质.第二节定义了偏序集上的Z - Scott拓扑、Z - Lawson拓扑以及双Z - Scott拓扑,讨论了 Z - Scott拓扑和双Z - Scott拓扑的一些性质.第叁节讨论了偏序集上Z - Scott拓扑、Z - Lawson拓扑的T1分离性,定义了Z 拟连续偏序集,并在Z-拟连续偏序集的基础上讨论了 Z - Scott拓扑、Z - Lawson拓扑的T2分离性,最后讨论了 Z - Lawson拓扑的其他性质.第四节给出Z -Scott开滤子的定义,得到U是Z-Scott开滤子的充分必要条件.定义了集合之间的way - blow关系,并讨论了集合之间的way和Z below- Scott开滤子之间的一些关系.第叁章,首先给出了 Z-连续映射,双Z-连续映射,Z - Scott连续映射,双Z - Scott连续映射的定义,并讨论了双Z - Scott连续映射及双Z-连续映射,Z-连续映射与双Z - Scott连续映射之间的关系,给出了双Z - Scott连续映射的充分条件.(本文来源于《南京师范大学》期刊2017-03-01)
李鹏[6](2016)在《基于频率子集的相干快跳频通信系统关键技术研究》一文中研究指出快跳频(Fast Frequency Hopping,FFH)是指在每个调制码元时间内存在多个宽间隔的频率跳变的技术。作为无线通信的主流技术,快跳频通信因其在抗干扰、抗多径衰落、抗侦察截获等方面具有的优势,从一诞生就得到了大量应用。正是快跳频的上述特性,导致其难以实现信道估计。非相干的FFH系统由于不需要信道估计,实现简单,在FFH系统中得到了广泛的应用,但是由于其存在非相干合并损失,频谱效率低且拓展性有限等局限,因此就迫切需要把相干的调制解调技术应用到快跳频系统中。本论文重点研究了基于频率子集的相干快跳频(Subset Based Coherent Fast Frequency Hopping,S-CFFH)通信系统的关键技术,主要包括:S-CFFH系统的方案设计和帧格式设计,无干扰环境下的接收处理技术,干扰环境下的抗干扰合并技术和干扰抑制技术。论文主要工作体现在以下几个部分:首先,给出了S-CFFH的系统方案设计。S-CFFH实现了快跳频系统中的信道估计,在保留FFH系统抗干扰和抗截获能力的同时提高了系统的频谱效率,大大增加了系统的可拓展性。其次,研究了无干扰环境下S-CFFH系统的接收处理技术,包括信道估计、插值算法和相干合并,并仿真分析了上述不同算法在AWGN信道、单径瑞利衰落信道、典型郊区信道和典型丘陵信道下的性能。仿真结果表明,S-CFFH/QPSK系统相对于FFH/4FSK系统在误码率(Bit Error Ratio,BER)和频谱效率两方面都展现出了显着的优势。再次,研究了S-CFFH系统的抗干扰合并技术。在理论分析的基础上,仿真分析了S-CFFH系统在AWGN信道和典型郊区瑞利衰落信道中,在部分频带噪声干扰和多音干扰环境下的理想信道估计和非理想信道估计ML(Maximum Likelihood)抗干扰合并性能。仿真结果表明,无论理想信道估计还是非理想信道估计,ML合并均优于MRC(Maximum Ratio Combining)的抗干扰性能。最后,研究了S-CFFH系统中的干扰抑制技术。重点分析了基于分组检测的脉冲干扰抑制技术和基于最大似然的频域干扰抑制技术,并进行了仿真验证。仿真结果表明,这两种干扰抑制技术能够有效地抑制脉冲干扰、多音干扰(Multitone Jamming,MTJ)和部分频带噪声干扰(Partial band noise jamming,PBNJ)。在有编码情况下,干扰抑制的两种方法中,ML限幅的性能优于置零的性能,同时相比于ML的抗干扰合并技术,S-CFFH系统的干扰抑制技术在不提升复杂度的同时,大大提升了其抗干扰性能。(本文来源于《电子科技大学》期刊2016-04-01)
刘磊,彭冬梅[7](2015)在《符号动力系统的弱混合子集和传递子集》一文中研究指出研究了符号动力系统的弱混合子集和传递子集的性质,讨论了符号动力系统中弱混合子集与传递子集之间的关系,给出了符号动力系统的传递子集是弱混合子集的一个充分条件.(本文来源于《四川师范大学学报(自然科学版)》期刊2015年06期)
张靓[8](2015)在《基于子集优化的Dijkstra算法的交通最短路径查询系统的设计与实现》一文中研究指出随着人们生活水平的不断提高,汽车逐渐进入家庭。我国的汽车销售总量逐年上升,各大城市的交通都出现了严重阻塞问题。交通管理部门如何解决城市化问题是一个迫切的问题。车辆大幅增加也促进了道路交通导航市场的蓬勃发展。道路交通导航提供了线路优化,避免交通阻塞,提供最短路径方法,是交通管理部门解决交通问题的手段之一。最短路径问题是图论中的一个经典算法问题,目的在给定源节点和目的结点后,寻找两结点之间的最短路径。最短路径问题在现实交通问题中是一个比较实际的问题,经常被用来研究如何化解交通问题。本文研究的问题是交通道路最短路径查询问题,涉及到交通道路导航和GIS(Geographic Information System)地理信息系统问题。本文在详细论述了国内、外交通导航产业的发展,特别是关于道路交通问题。通过阅读大量的关于交通道路最短路径问题的硕士论文和文献资料,对Dijkstra最短路径算法进行了详细的分析,提出了子集的优化概念。基于这个优化算法,设计了一个基于Dijkstra最短路径算法的交通道路查询系统。系统采用B/S结构,ASP.NET技术,SQL Server2008数据库管理系统。本文的主要工作:1、详细分析了Dijkstra最短路径算法,论述了算法的特点和不足;2、提出来基于子集概念的优化方案;3、采用ASP.NET技术,SQL Server2008数据库管理系统,设计了一个基于B/S模式的查询网站;4、采用高德免费电子地图系统的API函数;完成地图查询任务。5、设计了一个基于Dijkstra最短路径算法的交通道路查询系统;系统包含了浏览用户的查询,管理用户的数据库管理,最短路径算法实现,查询结果显示等几大模块设计。(本文来源于《吉林大学》期刊2015-06-01)
张婉桥,陈鑫,夏欢[9](2015)在《基于子集最优分配办法的片上系统优化》一文中研究指出在片上系统高速发展的今天,寻求高性能低功耗的设计架构是目前的最大需求。为了满足对架构愈发严格的要求,提出一套简单有效的片上系统优化方法。该方法通过优化算法将关联性强的设备放置在同一条总线上来降低转接桥的通信量,进而减小整个系统的延迟,得到高性能SoC架构。为验证该方法的可行性,最后建立一个SoC系统进行验证。该SoC系统经过优化后,系统事件传输的延迟时间明显减少。(本文来源于《微型机与应用》期刊2015年06期)
邱婷婷,李克典[10](2015)在《不协调目标信息系统中基于对象子集的μ-约简》一文中研究指出利用集族上的等价关系,引入不协调目标信息系统中基于对象子集的μ-约简的概念,得到了μ-约简的一些性质和判定定理及相应的可辨识矩阵,同时提出不协调目标信息系统中基于对象子集的μ-约简的计算方法,用实例验证了该方法的有效性。(本文来源于《山东大学学报(理学版)》期刊2015年05期)
子集系统论文开题报告
(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:
基于修正Metropolis-Hastings(MMH)算法的子集模拟(SS)方法在较低失效率水平下候选样本接受率降低、失效率估计误差增大、稳健性较差。为进一步提高SS用于反应堆非能动系统热工水力可靠性评估的精度、效率和稳健性,引入一种基于自适应条件采样(aCS)的马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法,提出了一种基于自适应MCMC和SS的非能动系统热工水力可靠性评估方法。以某型核动力装置二次侧非能动余热排出试验系统为例,给出了基于aCS的子集模拟(aCS-SS)与基于MMH的子集模拟(MMH-SS)在不同失效率水平下的性能比较。计算结果表明:较低失效率水平下aCS-SS能更好地使候选样本接受率在目标值附近保持稳定,失效率估计的精度和稳健性均高于MMH-SS。
(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。
子集系统论文参考文献
[1].陈耀,徐晓泉.子集系统决定的拓扑空间[J].高校应用数学学报A辑.2019
[2].蒋立志,蔡琦,张永发.基于自适应MCMC和子集模拟的非能动系统热工水力可靠性评估[J].原子能科学技术.2019
[3].杨智勇,李典庆,曹子君,唐小松.基于广义子集模拟的土坡系统可靠度分析[J].岩土力学.2018
[4].周世阳.基于频率子集的相干快速跳频系统抗干扰技术研究[D].电子科技大学.2017
[5].仲满青.Z-子集系统上的若干性质[D].南京师范大学.2017
[6].李鹏.基于频率子集的相干快跳频通信系统关键技术研究[D].电子科技大学.2016
[7].刘磊,彭冬梅.符号动力系统的弱混合子集和传递子集[J].四川师范大学学报(自然科学版).2015
[8].张靓.基于子集优化的Dijkstra算法的交通最短路径查询系统的设计与实现[D].吉林大学.2015
[9].张婉桥,陈鑫,夏欢.基于子集最优分配办法的片上系统优化[J].微型机与应用.2015
[10].邱婷婷,李克典.不协调目标信息系统中基于对象子集的μ-约简[J].山东大学学报(理学版).2015