極值造句

更新時(shí)間:2024-08-27 23:06:24

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極值造句

  • 1、混沌是一種新穎的優(yōu)化技術(shù),具有隨機(jī)性、遍歷性的特點(diǎn)和易跳出局部極值的能力。
  • 2、該方法利用慣性矩是方位角的函數(shù),且函數(shù)有極值的特征推出普遍性結(jié)論。
  • 3、由于采用了動(dòng)態(tài)規(guī)劃法并在整個(gè)能量空間中搜索能量泛函的極值,算法對(duì)能量泛函的局部極值有較強(qiáng)的魯棒性。
  • 4、另者,孤立波的邊界層速度于淺化過程中正向與負(fù)向的極值速度有逐漸增加的趨勢(shì)產(chǎn)生。
  • 5、判別函數(shù)極值的方法是數(shù)學(xué)分析中的重要組成部分。
  • 6、理想形變假設(shè)認(rèn)為變形是在整體塑性功取得相對(duì)極值的條件下得到的,文中給出了理想形變的數(shù)學(xué)公式和有限元表達(dá)。
  • 7、在序線性拓?fù)淇臻g里研究了含有集約束向量極值問題的最優(yōu)性條件,并建立了充分性和必要性條件。
  • 8、首先確定了自由度組合到指尖空間位置的映射,建立了求解上述問題的最小二乘模型、泛函條件極值模型,并給出了數(shù)值解法。
  • 9、許多經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的優(yōu)化問題,可化為用單值非線性算子或多值算子形成約束條件的條件極值問題。
  • 10、推導(dǎo)了使用極值法、概率法計(jì)算尺寸鏈的補(bǔ)充公式。
  • 11、比如,函數(shù)的定義域,求導(dǎo)的正確性,不等號(hào)的方向和是否取等,單調(diào)區(qū)間不能取并集,極值點(diǎn)的檢驗(yàn),等等,以上都是學(xué)生在考試中易于出現(xiàn)的小問題。
  • 12、對(duì)“搶渡長(zhǎng)江”問題進(jìn)行了分析,建立了一種函數(shù)極值的數(shù)學(xué)模型,分析了解題思路和初等求解方法。
  • 13、在此基礎(chǔ)上對(duì)吉布斯現(xiàn)象進(jìn)行了解釋。用新的方法推導(dǎo)出傅立葉級(jí)數(shù)的部分和極值點(diǎn)的計(jì)算式。 [hao86.com好工具]
  • 14、用特定系數(shù)法、換元法、配方法探求二元二次函數(shù)的極值公式。
  • 15、提出了一種提高極值法監(jiān)控薄膜淀積層厚精度的方法。
  • 16、而后利用正定二次型理論,證明了多元函數(shù)條件極值的一個(gè)充分條件,并給出了其應(yīng)用的例子。
  • 17、橫波波速空間分布的方位極值規(guī)律發(fā)生變化,但縱波波速空間分布的方位極值規(guī)律不變,仍能提供最大遠(yuǎn)場(chǎng)構(gòu)造應(yīng)力施加的方向。
  • 18、力的分解與合成中的三角知識(shí);運(yùn)動(dòng)學(xué)中的二次方程以及根的合理性的判別;萬有引力、人造衛(wèi)星中的冪的運(yùn)算、簡(jiǎn)單的極值運(yùn)算等。
  • 19、粒子群優(yōu)化算法應(yīng)用于多極值點(diǎn)函數(shù)優(yōu)化時(shí),存在陷入局部極小點(diǎn)和搜尋效率低的問題。
  • 20、針對(duì)傳統(tǒng)調(diào)制域檢測(cè)法在提取雷達(dá)信號(hào)脈內(nèi)特征中的不足,提出了一種通過檢測(cè)極值點(diǎn)來提取信號(hào)脈內(nèi)特征的方法。
  • 21、利用二次型的理論,給出解決多元函數(shù)極值問題的另一種方法。
  • 22、文章討論了管道最深點(diǎn)蝕孔深度的統(tǒng)計(jì)規(guī)律以及局部腐蝕深度最大極值估計(jì)值的確定方法,并給出了實(shí)際算例。
  • 23、在工程實(shí)踐中,經(jīng)常遇到求單峰函數(shù)的極值問題,對(duì)這類函數(shù)能迅速有效地求出最優(yōu)點(diǎn)具有實(shí)際意義。
  • 24、同時(shí)還指出了條件極值和無條件極值在概念上及求法上的一些區(qū)別。
  • 25、鋸齒型氮化硼納米帶的化學(xué)勢(shì)在特定寬度出現(xiàn)了極值點(diǎn)。
  • 26、而是在一個(gè)擁有相對(duì)極值的階段保持一定時(shí)間的穩(wěn)定。
  • 27、研究表明,概率法計(jì)算注塑模成型零件工作尺寸比廣為采用的極值計(jì)算法更為合理。
  • 28、此外,微分形式不變性在多元函數(shù)求極值上也有應(yīng)用。
  • 29、有一個(gè)極值問題,也有關(guān)于拉格朗日乘數(shù)法的,鏈?zhǔn)椒▌t也會(huì)有的,約束條件下偏導(dǎo)數(shù)當(dāng)然不會(huì)漏掉。
  • 30、將一元函數(shù)和二元函數(shù)極值的部分判別方法推廣到多元函數(shù)極值的判別,提出了判定多元函數(shù)極值的幾個(gè)方法。
  • 31、針對(duì)無人機(jī)近距離編隊(duì)飛行問題,采用極值搜索算法,解決其中僚機(jī)所需動(dòng)力最小化的控制問題。
  • 32、該算法采用求解約束極值問題的可行方向策略,在迭代過程中綜合考慮了目標(biāo)函數(shù)和極限狀態(tài)曲面方程的影響。
  • 33、最后對(duì)基于量子群的采樣子群優(yōu)化算法的多極值尋優(yōu)能力進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果表明其有效性。
  • 34、討論了多元函數(shù)的條件極值問題,從幾何的角度給出了二元函數(shù)條件極值的一個(gè)必要條件,并舉例說明其應(yīng)用。
  • 35、提出了一種基于地形梯度方向的山脊線和山谷線的提取方法,該方法從理論上進(jìn)一步完善了地形高程斷面極值法。
  • 36、量子遺傳算法是一種高效的并行算法,但它有時(shí)會(huì)陷入局部極值。
  • 37、以光電極值法為基本理論,以現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)了光學(xué)薄膜厚度網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)。
  • 38、運(yùn)用此定理,在線性空間中建立了帶廣義不等式約束的向量極值問題的最優(yōu)性條件。
  • 39、理想形變假設(shè)認(rèn)為變形是在整體塑性功取得相對(duì)極值的條件下得到的,給出了理想形變的數(shù)學(xué)公式和有限元表達(dá)。
  • 40、在序線性空間中,利用次似凸映射的擇一性定理,得出具有一般約束的向量極值問題的最優(yōu)性條件。
  • 41、以管網(wǎng)年費(fèi)用最小為目標(biāo)函數(shù),引入拉格朗日條件極值理論,得到經(jīng)濟(jì)管徑計(jì)算公式。
  • 42、介紹了利用求極值的方法,通過對(duì)反應(yīng)體系中單組分平衡濃度的測(cè)定,求連串反應(yīng)的平衡常數(shù)。
  • 43、李文學(xué)用拉格朗日函數(shù)提出求條件極值的充分條件,但他的證明卻是錯(cuò)誤的。
  • 44、利用泰勒定理,推廣了極值的第二充分條件和拐點(diǎn)的第二充分條件,并對(duì)某一大類駐點(diǎn)進(jìn)行了分類。
  • 45、最后對(duì)凸模糊映射的次梯度、次微分和微分等概念進(jìn)行了研究,為模糊極值理論打下了基礎(chǔ)。
  • 46、最后用黃金分割和牛頓迭代方法解決非線性約束優(yōu)化極值問題,得到滿足幾乎完全重構(gòu)和小波正則性條件的低通原型濾波器。
  • 47、與正交投影相比,加權(quán)投影可以利用搜索過程中的評(píng)價(jià)信息,使得搜索可能跳出局部極值,從而得到更準(zhǔn)確、更魯棒的結(jié)果。
  • 48、本文給出調(diào)和函數(shù)極值原理的一種推廣。
  • 49、結(jié)果表明,湛江港發(fā)生的增水極值時(shí)間和增水形式因熱帶氣旋登陸地點(diǎn)和路徑的不同而異。
  • 50、設(shè)計(jì)兩種測(cè)量等效焦距的實(shí)驗(yàn)方法,分別利用物像距離與物像長(zhǎng)度的比例關(guān)系和平行雙目成像原理,得到與焦距極值對(duì)應(yīng)的等效焦距。
  • 51、典則相關(guān)變量的優(yōu)良性質(zhì)可以用一些極值來描述。
  • 52、利用本質(zhì)下確界的概念以及勒貝格積分的特性,將積分總極值方法推廣到了有界可測(cè)函數(shù)上,提出了針對(duì)有界可測(cè)函數(shù)的理論算法,并給出了其最優(yōu)性條件。
  • 53、推導(dǎo)的過程也是條件極值充分條件的證明過程。
  • 54、結(jié)果顯示,重現(xiàn)期越長(zhǎng),增減水極值越大,反之,增減水極值越小。
  • 55、本文運(yùn)用函數(shù)極值概念,對(duì)內(nèi)壓圓筒形殼體的最省料結(jié)構(gòu)尺寸進(jìn)行了推導(dǎo),并用數(shù)值計(jì)算理論得出了工程實(shí)用的計(jì)算公式,對(duì)其誤差也進(jìn)行了合理的分析。
  • 56、通過采用坐標(biāo)輪換法優(yōu)化,發(fā)現(xiàn)所求最優(yōu)化問題具有多極值特點(diǎn)。
  • 57、然后得到了上海上證指數(shù)、國(guó)債指數(shù)和企業(yè)債券指數(shù)的在險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值的估計(jì)值,比較了他們的極值風(fēng)險(xiǎn)。
  • 58、針對(duì)脈沖雷達(dá)提出了一種新的雷達(dá)信號(hào)全脈沖數(shù)據(jù)分析算法?極值序列分析法。
  • 59、盡管如此,科學(xué)家們?nèi)栽谶M(jìn)行搜索,尋找極值距離處的其它星系團(tuán)。
  • 60、現(xiàn)在的問題是我們?cè)趺粗肋@就是一個(gè)極值點(diǎn)?
  • 61、但實(shí)際上這是一個(gè),基于兩個(gè)變量的極值問題,在科學(xué)實(shí)驗(yàn)中,經(jīng)常會(huì)做一個(gè)叫最小二乘法的事。
  • 62、在提出極值分布區(qū)間估計(jì)理論和方法的基礎(chǔ)上,討論了地震預(yù)報(bào)中的區(qū)間估計(jì)問題。
  • 63、在傳統(tǒng)光順?biāo)惴ǖ幕A(chǔ)上,提出了以曲線曲率極值的均方差作為衡量曲線光順的指標(biāo)之一。
  • 64、為此提出兩種實(shí)施的方法:利用拉格朗日的條件極值和利用樣條函數(shù)逼近。
  • 65、該方法應(yīng)用多元函數(shù)極值定理和克萊姆法則對(duì)空間線線交會(huì)問題進(jìn)行求解,給出了詳細(xì)的運(yùn)算過程。
  • 66、信號(hào)的多分辨經(jīng)驗(yàn)?zāi)7纸夥椒梢越忉尀橐孕盘?hào)極值特征尺度為度量的時(shí)空濾波過程。
  • 67、試驗(yàn)表明,基于極值加權(quán)平均分?jǐn)?shù)維特征提取和支持向量機(jī)分類器識(shí)別的虹膜識(shí)別系統(tǒng)識(shí)別率高,速度快。
  • 68、在構(gòu)造穩(wěn)定渠道斷面形狀求解的泛函極值問題的基礎(chǔ)上,利用變分法推導(dǎo)出的穩(wěn)定渠道斷面為形式簡(jiǎn)單的圓弧形曲線。
  • 69、對(duì)采集后的數(shù)據(jù)加速數(shù)據(jù)流回放,生成極值、有效值、減振效果報(bào)表、打印等功能。
  • 70、復(fù)雜系統(tǒng)可靠度最優(yōu)分配問題是一個(gè)具有多局部極值的非線性的優(yōu)化問題。
  • 71、提出了煤粉球磨機(jī)綜合極值控制問題,研究了將仿人智能控制與模糊控制相融合的智能控制算法。
  • 72、從另一個(gè)側(cè)面揭示了物質(zhì)系統(tǒng)自主演化的極值律。
  • 73、利用反演原理和極值原理討論了一類生物數(shù)學(xué)模型正解的爆破現(xiàn)象,獲得了解的爆破集和爆破率。
  • 74、解決此問題的基本思想就是讓優(yōu)化過程“跳”出局部極值而繼續(xù)優(yōu)化。
  • 75、該遺傳算法使得遺傳過程中落入局部最優(yōu)解的幾乎不可能,對(duì)于多極值問題非常有效,收斂速度也非??臁?/span>
  • 76、考慮了矩陣奇異值的相關(guān)問題,研究了其極值性質(zhì),并得出了一些特殊情形下的結(jié)果。
  • 77、為了考查砰擊的族效應(yīng)對(duì)波浪和砰擊誘導(dǎo)組合應(yīng)力極值的影響,定義了泊松砰擊族過程。
  • 78、然后基于破損船體極值載荷和極限強(qiáng)度,給出破損船體剩余強(qiáng)度衡準(zhǔn),并對(duì)破損船體臨界海況進(jìn)行預(yù)報(bào)。
  • 79、對(duì)更廣泛的分布形式,文中利用有序統(tǒng)計(jì)和極值理論,給出結(jié)構(gòu)響應(yīng)的可靠度簡(jiǎn)化計(jì)算方法。
  • 80、定義了一種新的圖像分?jǐn)?shù)維-極值加權(quán)平均分?jǐn)?shù)維,用于提取虹膜特征。
  • 81、我們已經(jīng)知道利用一階導(dǎo)數(shù)、二階導(dǎo)數(shù)討論函數(shù)極值點(diǎn)、拐點(diǎn)的方法。
  • 82、在建模過程中,我們把雙變量求極值問題轉(zhuǎn)化為求單變量極值問題,大大減少了計(jì)算量。