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101.
一种模糊概念格构造算法研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
基于有限L_背景的模糊格在扩展和时空复杂度上有局限。该文定义了广义的模糊概念格和其上的截运算以简化格构造,提出了一种模糊格构造算法。在概念格结点级上定义了两个模糊参数α和δ粎,以避免提取因高偏差导致的无效规则。给出一个实例,说明了从模糊概念格提取不确定规则、计算规则支持度、置信度的原则、方法。实现了构造算法与Godin算法的对比实验,结果表明本算法在时空性能上要优于Godin算法。  相似文献   
102.
煤吸附水的微观机理   总被引:22,自引:0,他引:22  
根据煤大分子和表面的结构特点,应用分子热力学和表面物理化学理论分析了煤表面自由能的特征和煤吸附水的微观机理.结果表明,煤对水分子的吸收从微观上看是由于水分子与煤表面相互吸引作用的结果,这些作用力包括分子间力和氢键.煤对水分子的吸附是多层吸附,吸附第一层水主要是由于煤对水分子的氢键作用占主要地位,对其余水分子层的吸附主要是由于分子间力引起的长程力作用的结果.对水分子与煤表面的分子间力进行了估算,结果是分子间力中色散作用力占主要地位.讨论了添加活性剂润湿煤体的作用,认为这是从微观上改变了水分子与煤表面的吸引作用力的结果.研究煤吸附水的微观机理为现场优化提高煤层润湿性措施奠定了理论基础.  相似文献   
103.
基于正交极差分析的青龙河流域HSPF模型参数寻优模式   总被引:3,自引:2,他引:1  
为评价桃林口水库水文水质状况,建立其上游青龙河流域的BASINs/HSPF水文水质模拟模型.以Nash-Sutcliffe效率系数作为评价标准,联合正交设计和极差分析法进行参数寻优研究和可靠性分析.结果表明:BASINs/HSPF模型参数寻优的正交极差联合分析模式可大幅减小参数的寻优次数和寻优区间,是获得模型灵敏度参数和参数满意解的高效模式,可为模型参数寻优算法开发提供借鉴;应用正交极差分析的参数率定结果,以青龙河流域下游桃林口水库监测点2011年实测径流数据对模型进行验证,验证期(2011年)的Nash-Sutcliffe效率系数为0.79,稍低于率定期(2012年)的Nash-Sutcliffe效率系数(0.81)以及PEST自动校准的Nash-Sutcliffe效率系数(0.84),水质模拟结果也基本吻合;针对青龙河流域BASINs/HSPF模型,应用正交极差分析方法识别出6个高灵敏的BASINs/HSPF模型参数(IRC、INFILT、AGWRC、DEEPFR、AGWETP和LZSN);应用正交极差分析方法获得的BASINs/HSPF模型参数满意解取值区间依次为:LZSN[2.0,6.3],INFILT[0.084,0.167],AGWRC[0.90,0.95],DEEPFR[0.209,0.333],BASETP[0.067,0.199],AGWETP[0.067,0.199],CEPSC[0.14,0.27],UZSN[1.35,2.00],IRC[0.392,0.483].  相似文献   
104.
常见的单相接地故障处理方法有消弧补偿法和触点消弧法,消弧线圈补偿法适用于临时性接地故障;而触点消弧法则适用于处理永久性单相接地故障。文章针对6~35 k V中性点非有效接地系统的问题,MXJD单相接地故障管理系统整合了两种接地方式的优点,很好的解决了故障选线的准确率问题,并提供灵活、快速、有效的故障处理手段。  相似文献   
105.
106.
随着我国公路建设的迅速发展,道路桥梁建设规模日益加大,这就对桥梁设计提出了更高的要求。本文结合作者多年工作经验,对道路桥梁设计隐患问题进行了深入细致的研究,仅供参考。  相似文献   
107.
鄂尔多斯盆地中生界三叠系延长组是在大型内陆凹陷盆地为背景,以一套河流和湖泊相为主的陆源碎屑岩沉积,沉积体受西南和东北两大方向的物源控制,具沉积面积大、埋深较浅、沉积结构简单,地形平坦和分割性较弱的特点。  相似文献   
108.
文章简要介绍了渗流定义以及比较常用的几种处理渗流场的数值模拟方法,并着重介绍及其原理、使用优点;并给出工程应用各个方面的意义及所取得的成果;对未来渗流研究的展望。  相似文献   
109.
首先介绍一种防水报警装置的设计原理与检测方法,其次通过对报警装置在洗衣机运行过程中产生失效的研究,分析影响该报警装置灵敏度的因素,为运用系统的观点改进该装置提供依据。研究结果表明,通过对浮子水位开关OP/OF值的控制、安装底板收集水的有效性改进以及确保在检测、运输、安装过程中的改进措施,能够有效防止报警装置的失效。  相似文献   
110.
针对目前使用的建筑节能保温材料存在的弊端,本文提出了结构兼保温泡沫混凝土。通过原材料选择,采用正交设计的试验方法从水泥用量、用水量、砂子用量、陶粒用量、泡沫用量等几个方面进行了研究,得出了泡沫混凝土最佳配合比。在此基础上通过调整得出了密度等级为1000级和1500级泡沫混凝土的材料配合比。  相似文献   
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