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Convergence and stability of the Newton-Like algorithm with estimation error in optimization flow control 被引量:1
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作者 Yang Jun Li Shiyong +1 位作者 Long Chengnian Guan Xinping 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2007年第3期591-597,共7页
The Newton-Like algorithm with price estimation error in optimization flow control in network is analyzed. The estimation error is treated as inexactness of the gradient and the inexact descent direction is analyzed. ... The Newton-Like algorithm with price estimation error in optimization flow control in network is analyzed. The estimation error is treated as inexactness of the gradient and the inexact descent direction is analyzed. Based on the optimization theory, a sufficient condition for convergence of this algorithm with bounded price estimation error is obtained. Furthermore, even when this sufficient condition doesn't hold, this algorithm can also converge, provided a modified step size, and an attraction region is obtained. Based on Lasalle's invariance principle applied to a suitable Lyapunov function, the dynamic system described by this algorithm is proved to be global stability if the error is zero. And the Newton-Like algorithm with bounded price estimation error is also globally stable if the error satisfies the sufficient condition for convergence. All trajectories ultimately converge to the equilibrium point. 展开更多
关键词 flow control newton-Like algorithm convergence global stability optimIZATION Lyapunov function.
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Optimal Placement and Sizing of Distributed Energy Generation in an Electrical Network Using the Hybrid Algorithm of Bee Colonies and Newton Raphson
2
作者 Fissou Filbert Amigue Salomé Ndjakomo Essiane +1 位作者 Steve Perabi Ngoffe Aristide Tolok Nelem 《Journal of Power and Energy Engineering》 2020年第6期9-21,共15页
Distributed generation (DG) is gaining in importance due to the growing demand for electrical energy and the key role it plays in reducing actual energy losses, lowering operating costs and improving voltage stability... Distributed generation (DG) is gaining in importance due to the growing demand for electrical energy and the key role it plays in reducing actual energy losses, lowering operating costs and improving voltage stability. In this paper, we propose to inject distributed power generation into a distribution system while minimizing active energy losses. This injection should be done at a grid node (which is a point where energy can be injected into or recovered from the grid) that will be considered the optimal node when total active losses in the radial distribution system are minimal. The focus is on meeting energy demand using renewable energy sources. The main criterion is the minimization of active energy losses during injection. The method used is the algorithm of bee colony (ABC) associated with Newtonian energy flow transfer equations. The method has been implemented in MATLAB for optimal node search in IEEE 14, 33 and 57 nodes networks. The active energy loss results of this hybrid algorithm were compared with the results of previous searches. This comparison shows that the proposed algorithm allows to have reduced losses with the power injected that we have found. 展开更多
关键词 optimIZATION Distributed Power Generation Bee Colony algorithm newton Raphson
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Application of Interval Newton Method to Solve Nonlinear Equations and Global Optimization
3
作者 LI Shuang XU Caijun WANG Xinzhou 《Geo-Spatial Information Science》 2003年第1期24-27,33,共5页
The basic principle of interval arithmetic and the basic algorithm of the interval Newton methods are introduced.The prototype algorithm can not find any zero in an interval that has zero sometimes,that is,it is insta... The basic principle of interval arithmetic and the basic algorithm of the interval Newton methods are introduced.The prototype algorithm can not find any zero in an interval that has zero sometimes,that is,it is instable.So the prototype relaxation procedure is improved in this paper.Additionally,an immediate test of the existence of a solution following branch_and_bound is proposed,which avoids unwanted computations in those intervals that have no solution.The numerical results demonstrat that the improved interval Newton method is superior to prototype algorithm in terms of solution quality,stability and convergent speed. 展开更多
关键词 interval algorithm interval newton method global optimization
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A CLASS OF COLLINEAR SCALING ALGORITHMS FOR UNCONSTRAINED OPTIMIZATON
4
作者 盛松柏 《Numerical Mathematics A Journal of Chinese Universities(English Series)》 SCIE 1997年第2期219-230,共12页
A Class of Collinear Scaling Algorithms for Unconstrained Optimization. An appealing approach to the solution of nonlinear optimization problems based on conic models of the objective function has been in troduced by ... A Class of Collinear Scaling Algorithms for Unconstrained Optimization. An appealing approach to the solution of nonlinear optimization problems based on conic models of the objective function has been in troduced by Davidon (1980). It leads to a broad class of algorithms which can be considered to generalize the existing quasi-Newton methods. One particular member of this class has been deeply discussed by Sorensen (1980), who has proved some interesting theoretical properties. In this paper, we generalize Sorensen’s technique to Spedicato three-parameter family of variable-metric updates. Furthermore, we point out that the collinear scaling three- parameter family is essentially equivalent to the Spedicato three-parameter family. In addition, numerical expriments have been carried out to compare some colliner scaling algorithms with a straightforward implementation of the BFGS quasi-Newton method. 展开更多
关键词 UNCONSTRAINED optimization CONIC models COLLINEAR scaling QUASI-newton algorithms.
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小样本紫外-可见吸收光谱数据的COD测定方法
5
作者 郑培超 阮伟 +8 位作者 陈述斌 李海娟 侯艳 李成林 何浩楠 杨琴 王金梅 李彪 郭连波 《红外与激光工程》 北大核心 2025年第7期343-352,共10页
化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)浓度的精准预测在水质监测和环境保护中具有重要意义。然而,受限于样本量有限以及传统支持向量回归(Support Vector Regression,SVR)模型超参数调优计算复杂,紫外-可见(Ultraviolet-Visible,UV-V... 化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)浓度的精准预测在水质监测和环境保护中具有重要意义。然而,受限于样本量有限以及传统支持向量回归(Support Vector Regression,SVR)模型超参数调优计算复杂,紫外-可见(Ultraviolet-Visible,UV-Vis)吸收光谱在COD预测中的精度受到限制。为此,构建了适用于小样本条件的光谱数据优化策略。首先,通过核主成分分析(Kernel Principal Component Analysis,KPCA)提取光谱数据关键特征,提升数据处理效率;随后,利用基于梯度惩罚的Wasserstein生成对抗网络(Wasserstein Generative Adversarial Networks with Gradient Penalty,WGANGP)对关键特征进行数据增强,以缓解样本稀缺并提升模型对非线性关系的建模能力;最后采用牛顿-拉夫逊优化(Newton-Raphson-Based Optimizer,NRBO)实现SVR超参数的优化。实验结果表明,该方法在长江和嘉陵江水体COD预测中优于传统SVR,R^(2)从0.884 2提升至0.962 48,均方根误差(RMSE)降低36.34%,平均绝对误差(MAE)减少49.54%。该策略为光谱数据建模与水质污染监测提供了理论支持和实践依据。 展开更多
关键词 环境科学与工程 化学需氧量预测 Wasserstein生成对抗网络 紫外-可见吸收光谱 牛顿-拉夫逊优化算法 水质监测
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基于近红外光谱的面粉中偶氮甲酰胺含量的快速检测
6
作者 王娜 高鹏 +3 位作者 刘金明 路阳 高云丽 刘丽杰 《乡村科技》 2025年第14期148-152,共5页
主要探讨了利用近红外光谱快速检测面粉中的偶氮甲酰胺(ADA)含量的方法。首先,采用主成分分析和马氏距离相结合的方法剔除异常样本。其次,采用无信息变量消除(UVE)算法筛选特征波长。为了进一步优化偏最小二乘(PLS)回归模型,研究将牛顿... 主要探讨了利用近红外光谱快速检测面粉中的偶氮甲酰胺(ADA)含量的方法。首先,采用主成分分析和马氏距离相结合的方法剔除异常样本。其次,采用无信息变量消除(UVE)算法筛选特征波长。为了进一步优化偏最小二乘(PLS)回归模型,研究将牛顿-拉夫逊优化算法(NRBO)应用在PLS回归模型的主成分选择上,建立了面粉中ADA含量快速检测的NRBO-PLS回归模型。最后,基于UVE算法筛选出的特征波长,建立了PLS回归模型和NRBO-PLS回归模型,并进行了对比分析。其中,基于UVE算法建立的NRBO-PLS回归模型性能最优,决定系数、均方根误差和均方误差分别达到0.9693、0.0363和0.0013。结果表明,近红外光谱可以快速准确地检测面粉中的ADA含量,同时,智能优化算法可以有效优化机器学习模型性能。 展开更多
关键词 偶氮甲酰胺 近红外光谱 偏最小二乘 无信息变量消除 牛顿-拉夫逊优化算法
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基于Newton-Raphson迭代与PSO数字图像相关方法 被引量:15
7
作者 杜亚志 王学滨 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第34期184-189,共6页
鉴于基于Newton-Raphson(N-R)迭代的数字图像相关方法对迭代初值的敏感性问题,提出了一种基于N-R迭代与粒子群优化(PSO)算法的数字图像相关方法。该方法利用了PSO算法中的全局搜索能力与N-R迭代中的局部搜索能力,通过它们的交替迭代以... 鉴于基于Newton-Raphson(N-R)迭代的数字图像相关方法对迭代初值的敏感性问题,提出了一种基于N-R迭代与粒子群优化(PSO)算法的数字图像相关方法。该方法利用了PSO算法中的全局搜索能力与N-R迭代中的局部搜索能力,通过它们的交替迭代以改善初值;以改善后的初值进行最后的N-R迭代。经检验,该方法比N-R迭代对初值的要求宽松。这是由于在N-R迭代与PSO算法多次交替迭代之后,位移和应变的初值都得到了一定的改善。对相似材料模型受载破坏后表面上的点的位移和应变进行了计算,获得了较好的结果。 展开更多
关键词 数字图像相关方法 newton-Raphson迭代 粒子群优化算法 初值
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哥特式螺旋型面磨削砂轮廓形设计与优化方法
8
作者 王亚涛 丁国龙 刘欢 《工具技术》 北大核心 2025年第1期66-72,共7页
砂轮廓形的精确设计是实现滚珠螺母哥特型面精密磨削的基础,砂轮的轮廓精度直接影响螺母滚道的表面质量。针对砂轮廓形曲线的设计及优化问题,提出一种基于双圆弧样条的砂轮廓形设计方法及优化模型,基于滚道磨削原理建立哥特式型面数学模... 砂轮廓形的精确设计是实现滚珠螺母哥特型面精密磨削的基础,砂轮的轮廓精度直接影响螺母滚道的表面质量。针对砂轮廓形曲线的设计及优化问题,提出一种基于双圆弧样条的砂轮廓形设计方法及优化模型,基于滚道磨削原理建立哥特式型面数学模型,分析磨削运动关系,构造接触条件方程,求解砂轮截形离散点,利用双圆弧样条曲线,对截形离散点进行光顺处理,得到砂轮的廓形曲线;为改善型面不对称问题,分析砂轮安装角对接触线形态的影响,研究接触线形态与磨削力、磨削效率的关系,建立砂轮廓形的多目标优化模型,开发砂轮廓形优化软件,为砂轮廓形的设计与磨削工艺参数优化提供理论与方法支撑。 展开更多
关键词 newton-Raphson算法 双圆弧样条 多目标优化模型 非对称磨削
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带有逆矩阵自适应缩放因子的BFGS算法
9
作者 奚杰 姜志侠 《长春理工大学学报(自然科学版)》 2025年第3期124-133,共10页
提出了一种求解无约束优化问题的自适应缩放BFGS算法(简记为XBFGS算法),在标准BFGS算法的基础上,对Hessian近似矩阵更新公式中的第三项进行缩放,旨在调节Hessian近似的特征值,进而提升算法的数值稳定性。在非精确Wolfe线搜索条件下,证... 提出了一种求解无约束优化问题的自适应缩放BFGS算法(简记为XBFGS算法),在标准BFGS算法的基础上,对Hessian近似矩阵更新公式中的第三项进行缩放,旨在调节Hessian近似的特征值,进而提升算法的数值稳定性。在非精确Wolfe线搜索条件下,证明了算法的全局收敛性,为理论分析提供了有力支撑。为评估算法性能,对13个经典测试函数进行了数值实验,从迭代次数、CPU耗时及最优值三个维度与标准BFGS算法和文献中的SBFGS算法进行了对比。结果表明,XBFGS算法在多个测试问题中表现出更优的收敛效率与计算性能,具有较高的实用价值。 展开更多
关键词 无约束优化 BFGS算法 拟牛顿法 特征值
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基于四分位数和Sigmoid改进模型的风电数据清洗方法 被引量:1
10
作者 宫永立 王玉超 +2 位作者 刘志文 陆旭峰 骆可 《电力科学与工程》 2025年第3期55-62,共8页
风电机组实际运行工况复杂,导致所采集的风功率数据中存在大量异常点,不利于功率曲线准确拟合。为解决该问题,分析了风速-功率散点的分布特征、所有异常点产生原因及分布情况,并在此基础上应用了四分位法对稀疏异常点进行剔除。针对结... 风电机组实际运行工况复杂,导致所采集的风功率数据中存在大量异常点,不利于功率曲线准确拟合。为解决该问题,分析了风速-功率散点的分布特征、所有异常点产生原因及分布情况,并在此基础上应用了四分位法对稀疏异常点进行剔除。针对结果中仍存在的异常簇,充分运用Sigmoid函数与功率曲线的相似性,建立含有四参数的Sigmoid改进模型,将四分位法和Sigmoid模型充分结合,以完成风功率数据的进一步清洗。该方法首先应用四分位法将大部分异常数据剔除,使算法执行速度快、精度高;其次,基于Sigmoid改进模型剔除剩余异常点,尤其是存在限功率的点,使算法具有较好的普适性。在存在所有异常数据点情况的风功率数据上验证了该方法的可行性。 展开更多
关键词 风功率数据 四分位法 Sigmoid改进模型 目标函数 高斯牛顿法 LM优化算法 数据清洗
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回流焊工艺中炉温分布的多目标优化
11
作者 刘朗亭 刘学文 李汶霞 《重庆师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期88-99,共12页
炉温曲线是表面贴装技术中回流焊工艺的核心,优化炉温曲线对实现回焊炉高效、高质量生产至关重要。基于牛顿冷却定律,构建传送带最大过炉速度模型以提高焊接工艺的可控性,使生产过程中的参数更加稳定,从而实现回焊炉高质量生产;进一步... 炉温曲线是表面贴装技术中回流焊工艺的核心,优化炉温曲线对实现回焊炉高效、高质量生产至关重要。基于牛顿冷却定律,构建传送带最大过炉速度模型以提高焊接工艺的可控性,使生产过程中的参数更加稳定,从而实现回焊炉高质量生产;进一步将制程界限参数化,利用加热因子公式,通过加热因子多目标优化模型搭建回焊炉炉温调控系统,实现回焊炉高效率生产;利用ε-约束标量化方法,引入更新的加热因子,将问题转化为单目标优化问题,并用遗传算法优化结果,精确设定各温区温度和传送带速度等参数。实验结果显示上述优化方法能够在确保回焊炉生产效率的同时获得相应较低的系统成本和较高的产品质量。所提出的优化方法为回焊炉的高效运行提供了新的借鉴和参考。 展开更多
关键词 炉温曲线 多目标优化 弱有效解 遗传算法 牛顿冷却公式
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一种求解稀疏优化问题的拟牛顿算法
12
作者 金环 黎耀成 程万友 《东莞理工学院学报》 2025年第5期17-24,共8页
提出一种求解稀疏优化问题的拟牛顿算法。新算法能利用硬阈值算法识别非零元素,为了加速收敛,在包含非零元素的子空间上使用了拟牛顿法,证明了算法的每个稳定点都是α稳定点。在标准假设下,还证明了新算法具有超线性收敛性,通过数值实... 提出一种求解稀疏优化问题的拟牛顿算法。新算法能利用硬阈值算法识别非零元素,为了加速收敛,在包含非零元素的子空间上使用了拟牛顿法,证明了算法的每个稳定点都是α稳定点。在标准假设下,还证明了新算法具有超线性收敛性,通过数值实验与现有的先进算法进行比较,说明新算法具有优秀数值表现。 展开更多
关键词 稀疏优化 硬阈值算法 拟牛顿法 超线性收敛性
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基于改进沙猫群优化算法6-RUS运动学正解
13
作者 何栋炜 王永杰 +3 位作者 蒋学程 潘嘉鑫 刘丽桑 陈健 《福建理工大学学报》 2025年第3期277-282,共6页
为了提高6-RUS并联型机构正解求解速度,将改进沙猫群优化算法与牛顿迭代法相结合,设计了一种并联平台正解算法。通过几何分析法建立运动学正解的非线性方程;基于改进沙猫群优化算法生成迭代初值;基于所选初值使用牛顿迭代法求出精确结... 为了提高6-RUS并联型机构正解求解速度,将改进沙猫群优化算法与牛顿迭代法相结合,设计了一种并联平台正解算法。通过几何分析法建立运动学正解的非线性方程;基于改进沙猫群优化算法生成迭代初值;基于所选初值使用牛顿迭代法求出精确结果。实验结果表明,与粒子群优化算法等现有方法比较,该方法有效减少了选代次数和计算时间,平均求解效率至少提高20%。 展开更多
关键词 6-RUS 正解 改进沙猫群优化算法 牛顿迭代法
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基于改进白鲸优化算法的PID参数优化
14
作者 孙潇 蒋行国 +2 位作者 熊刚 王峣 胡腾 《新余学院学报》 2025年第4期48-55,共8页
针对比例-积分-微分(PID)控制器在控制过程中参数难以寻优的问题,提出了一种结合牛顿-拉夫逊搜索规则、镜面反射学习和平滑开发策略的改进型白鲸优化算法。该算法通过融合这三种策略,提升了种群多样性,扩大了搜索范围,增强了算法的全局... 针对比例-积分-微分(PID)控制器在控制过程中参数难以寻优的问题,提出了一种结合牛顿-拉夫逊搜索规则、镜面反射学习和平滑开发策略的改进型白鲸优化算法。该算法通过融合这三种策略,提升了种群多样性,扩大了搜索范围,增强了算法的全局搜索能力和收敛速度。为了全面评估算法的性能,将该算法分别与经验整定法、粒子群优化算法、白鲸优化算法和黑猩猩优化算法进行比较。仿真结果表明,改进型白鲸优化算法在PID参数寻优上表现出色,调节时间缩短到了11.1 s,超调量降低到了0.006%,提高了系统的稳定性和控制精度。 展开更多
关键词 PID控制器 白鲸优化算法 牛顿-拉夫逊搜索 镜面反射学习 平滑开发
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Gauss-Newton-ANN算法在滑坡位移预测中的应用 被引量:1
15
作者 梁万金 王永 《水电能源科学》 北大核心 2009年第4期67-69,共3页
针对滑坡位移随时间变化具有非线性及难以预测预报的特征,基于人工神经网络的基本原理提出了基于Gauss-Newton的人工神经网络优化算法,并以清江隔河岩库区墓坪滑坡为例进行了计算。结果表明,采用该方法计算的预测位移与实测位移变化特... 针对滑坡位移随时间变化具有非线性及难以预测预报的特征,基于人工神经网络的基本原理提出了基于Gauss-Newton的人工神经网络优化算法,并以清江隔河岩库区墓坪滑坡为例进行了计算。结果表明,采用该方法计算的预测位移与实测位移变化特征基本吻合,可供类似滑坡位移预测参考。 展开更多
关键词 Gauss-newton算法 人工神经网络(ANN) 优化 滑坡 位移预测
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一种μGA+Quasi-Newton的混合优化算法 被引量:1
16
作者 陆剑飞 金国强 +1 位作者 牛玉广 周欣 《河北工程技术高等专科学校学报》 2003年第3期12-14,共3页
提出了一种新型的优化算法。此算法利用微种群遗传算法(μGA)的全局最优性在大范围内搜索可能的极值,而用拟牛顿(Quasi Newton)法的目标函数梯度下降特性在极值点附近快速搜索,从而实现了全局最优与快速搜索的有机结合。同时,通过几个... 提出了一种新型的优化算法。此算法利用微种群遗传算法(μGA)的全局最优性在大范围内搜索可能的极值,而用拟牛顿(Quasi Newton)法的目标函数梯度下降特性在极值点附近快速搜索,从而实现了全局最优与快速搜索的有机结合。同时,通过几个典型的试验函数对此混合算法与微种群遗传算法的寻优效果做了比较。 展开更多
关键词 最优化 微种群遗传算法 拟牛顿法 优化算法 快速搜索 寻优效果
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基于鲁棒优化的韧性配电网重构研究 被引量:2
17
作者 温春雪 贺哲 +2 位作者 周京华 李建林 王鹏 《电工电能新技术》 CSCD 北大核心 2024年第12期1-10,共10页
由于风光发电具有随机性、波动性等缺点,且接入配电网后使其结构更加复杂,降低了配电网的供电可靠性,本文针对此问题提出拟牛顿遗传算法与鲁棒优化相结合的配电网重构。首先基于风光发电的出力模型生成概率多场景,其次建立含风光发电接... 由于风光发电具有随机性、波动性等缺点,且接入配电网后使其结构更加复杂,降低了配电网的供电可靠性,本文针对此问题提出拟牛顿遗传算法与鲁棒优化相结合的配电网重构。首先基于风光发电的出力模型生成概率多场景,其次建立含风光发电接入的配电网鲁棒重构优化模型,采用拟牛顿遗传算法对模型进行求解,并对比重构前后配电网电压越限风险值。最后通过算例验证了本文重构方法能够有效提升配电网的供电可靠性。 展开更多
关键词 风光发电 概率多场景 鲁棒优化 配电网重构 拟牛顿遗传算法
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Evolutionary Algorithms in Astrodynamics
18
作者 Marcin Misiak 《International Journal of Astronomy and Astrophysics》 2016年第4期435-439,共5页
This paper presents the method of solving the equations of motions by evolutionary algorithms. Starting from random trajectory, the solution is obtained by accepting the mutation if it leads to a better... This paper presents the method of solving the equations of motions by evolutionary algorithms. Starting from random trajectory, the solution is obtained by accepting the mutation if it leads to a better approximations of Newton’s second law. The general method is illustrated by finding trajectory to the Moon. 展开更多
关键词 Genetic algorithms newton’s Equations of Motion Principle of Least Action ASTRODYNAMICS Celestial Mechanics Orbital Motion optimal Control Two-Point Boundary Value Problem
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Optimal Designs Technique for Locating the Optimum of a Second Order Response Function
19
作者 Idorenyin Etukudo 《American Journal of Operations Research》 2017年第5期263-271,共9页
A more efficient method of locating the optimum of a second order response function was of interest in this work. In order to do this, the principles of optimal designs of experiment is invoked and used for this purpo... A more efficient method of locating the optimum of a second order response function was of interest in this work. In order to do this, the principles of optimal designs of experiment is invoked and used for this purpose. At the end, it was discovered that the noticeable pitfall in response surface methodology (RSM) was circumvented by this method as the step length was obtained by taking the derivative of the response function rather than doing so by intuition or trial and error as is the case in RSM. A numerical illustration shows that this method is suitable for obtaining the desired optimizer in just one move which compares favourably with other known methods such as Newton-Raphson method which requires more than one iteration to reach the optimizer. 展开更多
关键词 optimal DESIGNS of Experiment UNCONSTRAINED optimization Response Surface Methodology Modified Super CONVERGENT Line Series algorithm newton-RAPHSON Method
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基于改进高斯-牛顿优化算法的频率域海洋可控源电磁二维反演
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作者 李刚 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第12期4806-4820,共15页
稳定、高效的反演算法是开展海洋可控源电磁(CSEM)数据解释的基础.本文实现了基于改进的高斯-牛顿优化算法的频率域海洋CSEM二维反演.基于交错网格有限差分法实现可控源电磁场2.5维正演模拟,使用直接矩阵分解算法求解差分离散方程组以... 稳定、高效的反演算法是开展海洋可控源电磁(CSEM)数据解释的基础.本文实现了基于改进的高斯-牛顿优化算法的频率域海洋CSEM二维反演.基于交错网格有限差分法实现可控源电磁场2.5维正演模拟,使用直接矩阵分解算法求解差分离散方程组以实现多场源电磁响应的快速计算,并采用改进的接收点插值算法实现海底任意接收点处电磁场快速高精度计算.使用伴随法隐式求取灵敏度矩阵并基于近似二次收敛的高斯-牛顿优化算法实现反演,同时提出了一种基于灵敏度矩阵特征的正则化参数自动优化选取方法以保证反演的稳定收敛.反演算例验证了本文提出的频率域海洋CSEM二维反演算法的有效性. 展开更多
关键词 海洋可控源电磁法 二维反演 高斯-牛顿优化算法 正则化参数
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