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基于损伤分析和ER算法的潜艇作战系统战损评估建模与仿真 被引量:2
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作者 刘博 马亮 +2 位作者 刘国清 范洪达 左浩 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第6期731-734,共4页
研究新的ER算法的基础上,结合战场损伤分析技术,建立了潜艇战场损伤评估(BDA)框架。将损伤分析技术的估计结果和专家的评判意见在这个框架内进行组合,并进行了仿真。仿真结果表明,基于损伤分析和ER算法的潜艇作战系统战场损伤评估模型... 研究新的ER算法的基础上,结合战场损伤分析技术,建立了潜艇战场损伤评估(BDA)框架。将损伤分析技术的估计结果和专家的评判意见在这个框架内进行组合,并进行了仿真。仿真结果表明,基于损伤分析和ER算法的潜艇作战系统战场损伤评估模型显著提高了评估的准确性,减少了不确定性信息,是潜艇战场损伤评估的有效工具。 展开更多
关键词 系统评估与可行性分析 战场损伤评估 潜艇作战系统 损伤分析 er算法
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基于ER算法的潜艇鱼雷武器系统损伤等级评估 被引量:4
2
作者 左浩 马亮 《鱼雷技术》 2008年第1期48-51,共4页
损伤等级评估研究对于潜艇维修计划的制定,抢修任务的分配具有十分重要的意义。本文根据武器系统指标体系和损伤评估影响因素的特点,提出了基于多属性决策ER算法的损伤等级评估模型。该模型不仅能够组合多个损伤因子的评估问题,而且能... 损伤等级评估研究对于潜艇维修计划的制定,抢修任务的分配具有十分重要的意义。本文根据武器系统指标体系和损伤评估影响因素的特点,提出了基于多属性决策ER算法的损伤等级评估模型。该模型不仅能够组合多个损伤因子的评估问题,而且能够处理由不确定信息产生的不确定性,并给出未知信息的信任度,是潜艇战场损伤等级评估的有效工具。评估结果表明,该模型能够综合考虑评估过程中的不确定性信息,对于制定科学合理的武器系统损伤处理决断具有重要意义。 展开更多
关键词 鱼雷武器系统 损伤等级 er算法
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从扩展ER模型到XML模式自动转换的算法研究 被引量:1
3
作者 李思莉 刘耀 《计算机技术与发展》 2010年第11期59-63,共5页
XML已经成为Internet环境下数据表示、数据交换以及数据集成的标准。它独立于现有的数据库和编程语言,具有异构性、可扩展性以及灵活性等优势。由于XML不是一个概念化的模型,因此,如何把从现实世界中抽象出的数据模型转换成XML逻辑模型... XML已经成为Internet环境下数据表示、数据交换以及数据集成的标准。它独立于现有的数据库和编程语言,具有异构性、可扩展性以及灵活性等优势。由于XML不是一个概念化的模型,因此,如何把从现实世界中抽象出的数据模型转换成XML逻辑模型,进而设计出优良的XML文档成为研究热点。文中主要提出了一系列从扩展ER的概念模型到XML模式的转换规则,并设计了转换算法,以此实现自动操作。实验证明,该算法自动生成的XML Schema文档能够真实反应扩展E-R模型,并具有一定的通用性。 展开更多
关键词 扩展er XML SCHEMA 算法
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Night Vision Object Tracking System Using Correlation Aware LSTM-Based Modified Yolo Algorithm
4
作者 R.Anandha Murugan B.Sathyabama 《Intelligent Automation & Soft Computing》 SCIE 2023年第4期353-368,共16页
Improved picture quality is critical to the effectiveness of object recog-nition and tracking.The consistency of those photos is impacted by night-video systems because the contrast between high-profile items and diffe... Improved picture quality is critical to the effectiveness of object recog-nition and tracking.The consistency of those photos is impacted by night-video systems because the contrast between high-profile items and different atmospheric conditions,such as mist,fog,dust etc.The pictures then shift in intensity,colour,polarity and consistency.A general challenge for computer vision analyses lies in the horrid appearance of night images in arbitrary illumination and ambient envir-onments.In recent years,target recognition techniques focused on deep learning and machine learning have become standard algorithms for object detection with the exponential growth of computer performance capabilities.However,the iden-tification of objects in the night world also poses further problems because of the distorted backdrop and dim light.The Correlation aware LSTM based YOLO(You Look Only Once)classifier method for exact object recognition and deter-mining its properties under night vision was a major inspiration for this work.In order to create virtual target sets similar to daily environments,we employ night images as inputs;and to obtain high enhanced image using histogram based enhancement and iterative wienerfilter for removing the noise in the image.The process of the feature extraction and feature selection was done for electing the potential features using the Adaptive internal linear embedding(AILE)and uplift linear discriminant analysis(ULDA).The region of interest mask can be segmen-ted using the Recurrent-Phase Level set Segmentation.Finally,we use deep con-volution feature fusion and region of interest pooling to integrate the presently extremely sophisticated quicker Long short term memory based(LSTM)with YOLO method for object tracking system.A range of experimentalfindings demonstrate that our technique achieves high average accuracy with a precision of 99.7%for object detection of SSAN datasets that is considerably more than that of the other standard object detection mechanism.Our approach may therefore satisfy the true demands of night scene target detection applications.We very much believe that our method will help future research. 展开更多
关键词 Object monitoring night vision image SSAN dataset adaptive internal linear embedding uplift linear discriminant analysis recurrent-phase level set segmentation correlation aware LSTM based yolo classifier algorithm
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基于ER Rule的多分类器汽车评论情感分类研究 被引量:1
5
作者 周谧 周雅婧 +1 位作者 贺洋 方必和 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第5期161-168,共8页
该文针对汽车评论语料的情感二分类问题,提出一种基于证据推理规则的多分类器融合的情感分类方法。在情感特征构建方面,通过实验对比不同特征模型对分类结果的影响,并改进传统的TFIDF权重计算方法。同时,在此基础上使用ER Rule融合不同... 该文针对汽车评论语料的情感二分类问题,提出一种基于证据推理规则的多分类器融合的情感分类方法。在情感特征构建方面,通过实验对比不同特征模型对分类结果的影响,并改进传统的TFIDF权重计算方法。同时,在此基础上使用ER Rule融合不同分类器进行文本情感极性分析,并考虑各分类器的权重和可靠度。最后,爬取汽车网站上的评论数据对上述方法进行测试,并用公开的中文酒店评论语料数据进行了验证,结果表明该方法能够有效集成不同分类器的优点,与传统机器学习分类算法相比,其结果在Recall,F1值和Accuracy三个指标上得到了提高,与目前流行的深度学习算法和集成学习算法相比,其结果总体占优。 展开更多
关键词 证据推理规则 多分类器融合 TFIDF权重 深度学习算法 集成学习算法
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基于ER算法的物联网网络安全评估 被引量:1
6
作者 张雨禾 李世明 高丽 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2023年第1期68-74,共7页
信息技术的快速发展导致物联网更容易遭受各种类型的网络攻击,为了解决物联网安全评估存在的精确度不高,难以确定网络攻击发生位置的问题,据此提出一种基于ER算法的物联网网络安全评估模型,该模型能够针对物联网中的不同设备选取相应的... 信息技术的快速发展导致物联网更容易遭受各种类型的网络攻击,为了解决物联网安全评估存在的精确度不高,难以确定网络攻击发生位置的问题,据此提出一种基于ER算法的物联网网络安全评估模型,该模型能够针对物联网中的不同设备选取相应的评价属性和评价等级,并且可以得出物联网各个设备的网络安全评估结果值,便于网络管理员迅速锁定发生网络攻击的位置并做出应对.在实际的物联网数据集上进行网络安全评估实验,该文模型能很好契合物联网网络安全实际情况,且能达到比机器学习模型更高的准确度. 展开更多
关键词 物联网 网络安全评估 er算法
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基于ER算法的智能变电站保护二次回路故障定位方法 被引量:9
7
作者 汪勤 吴旻 +1 位作者 姚辉昌 李江洋 《四川电力技术》 2022年第5期70-74,78,共6页
由于智能变电站二次系统结构较于常规站发生变化,当发生二次回路通信故障时,难以确定具体故障原因及定位故障设备。文中提出一种基于证据推理(ER)算法的智能变电站保护二次回路故障定位方法,基于智能变电站配置文件,获取二次虚实回路图... 由于智能变电站二次系统结构较于常规站发生变化,当发生二次回路通信故障时,难以确定具体故障原因及定位故障设备。文中提出一种基于证据推理(ER)算法的智能变电站保护二次回路故障定位方法,基于智能变电站配置文件,获取二次虚实回路图并完成虚实对应;然后,依据抓包技术收集站内告警信息,通过举证表的方法列出可疑元器件集合;最后,应用ER算法在可疑故障元器件集合中帮助确认故障设备,对智能变电站维护工作有着一定参考意义。 展开更多
关键词 智能变电站 二次回路 故障定位 er算法
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一种复杂曲面无基准轮廓度的ER-BFGS评定方法
8
作者 付高财 盛步云 +2 位作者 万润 殷希彦 盛甘霖 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第8期923-930,共8页
针对大量测点导致曲面轮廓度计算耗时倍增的问题,提出一种基于熵正则化和BFGS算法的曲面轮廓度评定方法。该方法在点到曲面的最小距离函数的基础上,通过熵正则化原理将轮廓度最小区域评定模型的极大极小问题转化为无约束可微优化问题,... 针对大量测点导致曲面轮廓度计算耗时倍增的问题,提出一种基于熵正则化和BFGS算法的曲面轮廓度评定方法。该方法在点到曲面的最小距离函数的基础上,通过熵正则化原理将轮廓度最小区域评定模型的极大极小问题转化为无约束可微优化问题,并利用快速收敛的BFGS算法进行求解,实现了复杂曲面无基准轮廓度的快速评定。实验表明该方法在计算耗时方面比序列二次规划方法缩短约5%~19%,能有效提高在机测量效率。 展开更多
关键词 在机测量 熵正则化 BFGS算法 面轮廓度
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基于等距随机抽样方法的TSMH河流水污染溯源算法
9
作者 鲍煦 朱容松 林锋 《江苏大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期323-329,共7页
针对经典MCMC(Markov chain Monte Carlo)算法求解河流水污染源信息(排放量、排放时间和排放位置)时初始点的选取和接受率不高导致的计算效率低下问题,通过COMSOL仿真软件构建污染物二维扩散模型,利用不同算法对比分析了上述两方面对水... 针对经典MCMC(Markov chain Monte Carlo)算法求解河流水污染源信息(排放量、排放时间和排放位置)时初始点的选取和接受率不高导致的计算效率低下问题,通过COMSOL仿真软件构建污染物二维扩散模型,利用不同算法对比分析了上述两方面对水污染溯源结果的影响,并由此提出了基于等距随机抽样方法(equidistant random sampling)的两阶段多链Metropolis Hastings算法(ERS-TSMH).仿真结果表明,传统的MH算法和TSMH算法在求解时易陷入局部最优值或不收敛的情况,前者接受率在20%左右,后者却达到近50%;多链ERS-MH算法提高了反演的准确性,但经过10 000次左右迭代后收敛,效率低下;多链ERS-TSMH算法在保证溯源精度的同时,在5 000次左右迭代后收敛,效率显著提高且表现出高稳定性和可靠性. 展开更多
关键词 水污染溯源 MCMC COMSOL 等距随机抽样 MH算法 erS-TSMH算法
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超奈奎斯特水声通信稀疏自适应自迭代均衡算法
10
作者 褚润聪 武岩波 +2 位作者 朱敏 徐锐 寇旭 《哈尔滨工程大学学报》 北大核心 2025年第6期1187-1196,共10页
针对超奈奎斯特水声通信中的符号间干扰问题,本文提出基于数据重用改进比例递归最小二乘的稀疏自适应自迭代均衡算法,在软均衡器自迭代中更新均衡器系数和后验软判决符号,并根据超奈奎斯特信号加速因子调整算法稀疏度,在正交相移键控和... 针对超奈奎斯特水声通信中的符号间干扰问题,本文提出基于数据重用改进比例递归最小二乘的稀疏自适应自迭代均衡算法,在软均衡器自迭代中更新均衡器系数和后验软判决符号,并根据超奈奎斯特信号加速因子调整算法稀疏度,在正交相移键控和八相移键控调制下给出稀疏度因子和加速因子的拟合关系。仿真和试验证明:该算法具有更优的均衡性能和收敛速度,在距离为10 km的浅海水平通信海试中,实现了频谱效率为2.14 bits/(s·Hz)的超奈奎斯特信号无错误译码传输。 展开更多
关键词 水声通信 超奈奎斯特 Farrow滤波器 TURBO均衡 软译码器 软均衡器 自适应算法 改进成比例递归最小二乘 数据重用
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基于神经网络和遗传算法的机器人加工工艺优化
11
作者 吴福森 《金刚石与磨料磨具工程》 北大核心 2025年第2期256-265,共10页
以KUKAKR60L30HA型工业机器人加工砂岩为例,基于BP神经网络和遗传算法进行机器人加工磨削力的预测和磨削工艺参数的优化。首先,采用正交试验法,分析加工工艺参数对磨削力信号的影响规律;其次,采用BP神经网络进行机器人加工磨削力预测模... 以KUKAKR60L30HA型工业机器人加工砂岩为例,基于BP神经网络和遗传算法进行机器人加工磨削力的预测和磨削工艺参数的优化。首先,采用正交试验法,分析加工工艺参数对磨削力信号的影响规律;其次,采用BP神经网络进行机器人加工磨削力预测模型训练并进行预测;最后,采用遗传算法对磨削加工工艺参数进行优化。结果表明:磨削工艺参数对3个磨削力分量和磨削合力的影响主次顺序不同,基本上都随径向切深a_(e)、轴向切深a_(p)、进给速度v_(w)的增加呈增长趋势,随主轴转速n的增加呈下降趋势;基于BP神经网络建立的预测模型具有较好的预测精度和稳定性,符合预测要求;同时,采用遗传算法得到的优化磨削工艺参数组合是a_(e)=2.28 mm,a_(p)=2.98 mm,n=9586.65 r/min,v_(w)=2207.67 mm/min,此时的材料去除率预测值_(RMRRP)=14999.79 mm^(3)/min,材料去除率试验值R_(MRRT)=14194.44 mm^(3)/min,试验值相对预测值的相对误差为-5.37%。 展开更多
关键词 机器人加工 正交试验 BP神经网络 遗传算法 工艺参数优化
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基于数字建筑物模型的线阵推扫影像真正射纠正 被引量:10
12
作者 刘军 王冬红 +1 位作者 王慧 张强 《遥感技术与应用》 CSCD 北大核心 2009年第1期88-92,共5页
分析了利用数字表面模型直接代替数字高程模型进行正射纠正难以达到真正射效果的原因,阐述了遥感影像真正射纠正的基本流程,针对其中的建筑物遮挡区自动检测这一关键问题,以Z-Buffer算法为基础提出一种解决方案,并利用ADS40影像验证了... 分析了利用数字表面模型直接代替数字高程模型进行正射纠正难以达到真正射效果的原因,阐述了遥感影像真正射纠正的基本流程,针对其中的建筑物遮挡区自动检测这一关键问题,以Z-Buffer算法为基础提出一种解决方案,并利用ADS40影像验证了算法的正确性。 展开更多
关键词 数字建筑物模型 真正射纠正 重复映射 遮挡检测 Z-Buffer算法
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考虑沉积层重力改正的中国西部Moho面深度反演 被引量:5
13
作者 姜永涛 张永志 +2 位作者 王帅 焦佳爽 槐岩珂 《地震研究》 CSCD 北大核心 2015年第2期257-261,333,共5页
首先研究了大型沉积盆地对地表重力异常的影响,然后基于Parker-Oldenburg迭代算法,利用经过沉积层改正的布格重力异常数据反演了中国西部的Moho面深度。结果表明,地壳浅层密度异常对地表重力异常和Moho面深度结果的影响较大,利用简化的... 首先研究了大型沉积盆地对地表重力异常的影响,然后基于Parker-Oldenburg迭代算法,利用经过沉积层改正的布格重力异常数据反演了中国西部的Moho面深度。结果表明,地壳浅层密度异常对地表重力异常和Moho面深度结果的影响较大,利用简化的三层沉积层模型,计算出的中国西部沉积盆地的重力异常改正最大可达25 m Gal,由此引起的Moho面深度可达2.2 km,Moho面深度最终计算结果与区域最新研究成果相符合,因此,利用重力异常反演Moho面深度时,应考虑沉积层的影响以提高反演精度。 展开更多
关键词 沉积盆地 布格异常 Moho面深度 Parker-Oldenburg迭代算法 中国西部
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基于数据融合的某型装备品质状态评估 被引量:6
14
作者 安进 徐廷学 +1 位作者 李志强 朱桂芳 《兵器装备工程学报》 CAS 2017年第6期13-18,共6页
基于品质状态评估的背景,在分析某型装备品质状态影响因素的基础上,从通用性能信息、测试信息、环境信息和装备履历信息出发,分别运用BP神经网络、ER算法、物元理论和灰色聚类法进行分析评估;最终进行各类信息的数据融合,从而掌握装备... 基于品质状态评估的背景,在分析某型装备品质状态影响因素的基础上,从通用性能信息、测试信息、环境信息和装备履历信息出发,分别运用BP神经网络、ER算法、物元理论和灰色聚类法进行分析评估;最终进行各类信息的数据融合,从而掌握装备的品质状态,为装备品质管理与维修决策提供支持。 展开更多
关键词 品质状态评估 数据融合 BP神经网络 er算法 灰色聚类法 物元分析
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基于多Agent和HLA的潜艇战场损伤评估仿真研究 被引量:2
15
作者 刘博 马亮 +1 位作者 范洪达 左浩 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第9期2334-2337,共4页
分析和研究潜艇战场损伤不确定性因素及其关联因素的基础上,设计了一个基于多主体的分布式战场损伤评估体系结构(Multiagent-Based Distributed Battlefield Damage Assessment Architecture—MDBDAA),定义了多agent的结构、协作以及功... 分析和研究潜艇战场损伤不确定性因素及其关联因素的基础上,设计了一个基于多主体的分布式战场损伤评估体系结构(Multiagent-Based Distributed Battlefield Damage Assessment Architecture—MDBDAA),定义了多agent的结构、协作以及功能属性在仿真环境体系结构和战场损伤评估体系结构中的表现形式,实现了仿真环境体系结构和战场损伤评估体系结构的分离。 展开更多
关键词 HLA 多agem er算法 战场损伤评估
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基于分层式证据推理的信息融合故障诊断方法 被引量:10
16
作者 徐晓滨 叶梓发 +3 位作者 徐晓健 侯平智 王琪冰 茹晓英 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第8期1681-1692,共12页
针对基于信息融合的故障诊断方法中,诊断证据的精细化获取问题和在线诊断信息量受限问题,提出分层式的证据推理(ER)诊断方法.在诊断证据获取过程中,给出故障特征参考值投点方法,按比例求取特征样本点对相邻参考值的相似度,生成点值型参... 针对基于信息融合的故障诊断方法中,诊断证据的精细化获取问题和在线诊断信息量受限问题,提出分层式的证据推理(ER)诊断方法.在诊断证据获取过程中,给出故障特征参考值投点方法,按比例求取特征样本点对相邻参考值的相似度,生成点值型参考证据矩阵(REM)和在线故障特征样本的诊断证据,实现了诊断信息的精细化提取;在证据融合过程中,设计分层式ER融合模型.第1层融合中利用k-NN算法找到在线样本的近邻历史样本,然后利用ER规则实现在线样本与近邻历史样本对应证据的融合.在第2层融合中,将多个特征源提供的第1层融合结果再次融合,并根据两层融合所获证据进行故障决策;此外,在分层融合模型中,根据证据之间的欧氏距离构造目标函数及相应的证据重要性权重优化方法.最后,在多功能电机转子试验台上实施了故障诊断实验,与已有单层ER模型诊断结果进行比较,说明所提方法通过提升诊断证据的精确性、增加历史样本扩充诊断信息量,能够有效提升确诊率. 展开更多
关键词 故障诊断 信息融合 证据推理 k-NN算法 分层式证据推理
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基于证据推理的企业自主创新能力评价 被引量:2
17
作者 江兵 潘洁琴 方军 《系统管理学报》 北大核心 2009年第4期416-420,共5页
针对企业自主创新能力评价中存在的"不确定"和"不知道"信息,研究了基于证据推理(ER)的企业自主创新能力评价体系。建立递归证据推理的算法及相应的推理合成步骤,通过分析企业自主创新内涵,建立企业自主创新能力指... 针对企业自主创新能力评价中存在的"不确定"和"不知道"信息,研究了基于证据推理(ER)的企业自主创新能力评价体系。建立递归证据推理的算法及相应的推理合成步骤,通过分析企业自主创新内涵,建立企业自主创新能力指标体系。最后,通过案例分析,说明该方法的有效性和实用性。 展开更多
关键词 企业自主创新能力 指标体系 递归证据推理算法
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模糊描述逻辑FALNUI的tableaux推理 被引量:7
18
作者 蒋运承 汤庸 +1 位作者 王驹 申宇铭 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2007年第8期1309-1316,共8页
分析了模糊描述逻辑FALNUI与模糊ER模型的关系,即模糊ER模型可以转化为FALNUI的知识库,并且模糊ER模型的可满足性、冗余性和包含关系等推理问题可以转化为FALNUI的包含推理问题,但FALNUI缺乏相应的推理算法.提出了一种基于描述逻辑table... 分析了模糊描述逻辑FALNUI与模糊ER模型的关系,即模糊ER模型可以转化为FALNUI的知识库,并且模糊ER模型的可满足性、冗余性和包含关系等推理问题可以转化为FALNUI的包含推理问题,但FALNUI缺乏相应的推理算法.提出了一种基于描述逻辑tableaux的FALNUI的可满足性推理算法,证明了该推理算法的正确性,以及提出了FALNUI的Tbox扩展和去除方法,证明了FAL-NUI的包含推理问题可以转化为可满足性推理问题,并给出了FALNUI的包含推理算法.FALNUI的tableaux推理算法为模糊ER模型的可满足性、冗余性和包含关系等自动推理的实现提供了理论基础. 展开更多
关键词 描述逻辑 模糊描述逻辑 FALNUI TABLEAUX 推理算法 模糊er模型
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碳排放限制下的冷藏集装箱多式联运路径优化 被引量:34
19
作者 刘松 邵毅明 彭勇 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2020年第2期204-215,共12页
为了降低碳排放限制下的冷藏集装箱多式联运成本,实现节能减排的目的,高效的路径选择至关重要.该文基于碳排放限制的视角,针对多式联运网络中铁路和水路运输具有发班时间限制,以及冷藏集装箱需要考虑制冷费用、货损货差的特点,建立了在... 为了降低碳排放限制下的冷藏集装箱多式联运成本,实现节能减排的目的,高效的路径选择至关重要.该文基于碳排放限制的视角,针对多式联运网络中铁路和水路运输具有发班时间限制,以及冷藏集装箱需要考虑制冷费用、货损货差的特点,建立了在碳排放限制下以总成本最低为目标的优化模型.构建总成本时不仅考虑了运输费用和转运费用,还考虑了受发班时间影响而动态变化的冷藏费用和货损费用.设计了遗传算法求解,并进行了算例分析.结果表明:通过该模型和算法,可根据决策者的要求快速地选出成本最少的运输方案,为决策者提供决策支持. 展开更多
关键词 多式联运 路径优化 遗传算法 冷藏集装箱 碳排放
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约束奇异半正定线性方程组的迭代解法 被引量:2
20
作者 陈永林 《南京师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期1-6,共6页
本文研究约束的奇异半正定线性方程组Ax=b,x∈L的迭代解法,给出了著名的Ke ller定理的新证,并据之给出了已有的投影迭代法的简证.另外,提出了求解约束的奇异半正定线性方程组的两个简单易行的迭代格式.文中关于块三角阵半收敛的充要条... 本文研究约束的奇异半正定线性方程组Ax=b,x∈L的迭代解法,给出了著名的Ke ller定理的新证,并据之给出了已有的投影迭代法的简证.另外,提出了求解约束的奇异半正定线性方程组的两个简单易行的迭代格式.文中关于块三角阵半收敛的充要条件是有用的新结果. 展开更多
关键词 约束的 奇异 半正定 线性方程组 Keller定理 投影迭代 收敛分裂
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