Добірка наукової літератури з теми "E-optimal Design"
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Статті в журналах з теми "E-optimal Design"
Morgan, J. P., and Brian Reck. "E-optimal design in irregular BIBD settings." Journal of Statistical Planning and Inference 137, no. 5 (May 2007): 1658–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2006.09.015.
Повний текст джерелаEvzelman, Michael, and Mor Mordechai Peretz. "Optimal design of a class‐E resonant driver." IET Power Electronics 8, no. 8 (August 2015): 1552–57. http://dx.doi.org/10.1049/iet-pel.2014.0397.
Повний текст джерелаYouwei Wang, Dingwei Wang, and W. H. Ip. "Optimal design of link structure for e-supermarket website." IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans 36, no. 2 (March 2006): 338–55. http://dx.doi.org/10.1109/tsmca.2005.851336.
Повний текст джерелаOlamide, Emmanuel I., Olusoga A. Fasoranbaku, and Femi B. Adebola. "E-optimal Experimental Designs for Poisson Regression Models in Two and Three Variables." Tanzania Journal of Science 47, no. 3 (August 13, 2021): 999–1006. http://dx.doi.org/10.4314/tjs.v47i3.11.
Повний текст джерелаMelas, Vyacheslav B., and Petr V. Shpilev. "Study of the excess property of the L-optimal design for the Laible model." Vestnik of Saint Petersburg University. Mathematics. Mechanics. Astronomy 9, no. 3 (2022): 495–505. http://dx.doi.org/10.21638/spbu01.2022.310.
Повний текст джерелаThannippara, Alex, Sreejith V, S. C. Bagui, and D. K. Ghosh. "A New Method of Construction of E-optimal Generalized Group Divisible Designs (GGDD)." Journal of Scientific Research 1, no. 1 (December 14, 2008): 38–42. http://dx.doi.org/10.3329/jsr.v1i1.1697.
Повний текст джерелаSahu, Nitesh, and Prabhu Babu. "A new monotonic algorithm for the E-optimal experiment design problem." Statistics & Probability Letters 174 (July 2021): 109097. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2021.109097.
Повний текст джерелаWang, Xiaofeng, Kejing Zhang, and Bao'an Yang. "Optimal design of reverse logistics network on e-waste in Shanghai." International Journal of Networking and Virtual Organisations 8, no. 3/4 (2011): 209. http://dx.doi.org/10.1504/ijnvo.2011.039995.
Повний текст джерелаLiu, Mei Ying, Rui Yang, and Xiu Wen Chu. "The Optimal Design of Vertical Hammer Mill Based on Pro/E." Advanced Materials Research 502 (April 2012): 407–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.502.407.
Повний текст джерелаKendir, G. A., Wentai Liu, Guoxing Wang, M. Sivaprakasam, R. Bashirullah, M. S. Humayun, and J. D. Weiland. "An optimal design methodology for inductive power link with class-E amplifier." IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 52, no. 5 (May 2005): 857–66. http://dx.doi.org/10.1109/tcsi.2005.846208.
Повний текст джерелаДисертації з теми "E-optimal Design"
Bau, Uwe [Verfasser], André [Akademischer Betreuer] Bardow, and Robert E. [Akademischer Betreuer] Critoph. "From dynamic simulation to optimal design and control of adsorption energy systems / Uwe Bau ; André Bardow, Robert E. Critoph." Aachen : Universitätsbibliothek der RWTH Aachen, 2018. http://d-nb.info/1163276111/34.
Повний текст джерелаXiao, Jing. "Some Results on Pareto Optimal Choice Sets for Estimating Main Effects and Interactions in 2n and 3n Factorial Plans." Diss., Temple University Libraries, 2015. http://cdm16002.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/p245801coll10/id/366599.
Повний текст джерелаPh.D.
Choice-based conjoint experiments are used when choice alternatives can be described in terms of attributes. The objective is to infer the value that respondents attach to attribute levels. This method involves the design of profiles on the basis of attributes specified at certain levels. Respondents are presented sets of profiles called choice sets, and asked to select the one they consider best. Sets with no dominating or dominated profiles are called Pareto Optimal sets. Information Per Profile (IPP) is used as an optimality criteria to compare designs with different numbers of profiles. For a 2^n experiment, the optimality of connected main effects plans based on two consecutive choice sets, Sl and Sl+1, has been examined in the literature. In this thesis we examine the IPP of both consecutive and non-consecutive choice sets and show that IPP can be maximized under certain conditions. We show that non-consecutive choice sets have higher IPP than consecutive choice sets for n ≥ 4. We also examine the optimality of connected first-order-interaction designs based on three choice sets and show that non-consecutive choice sets have higher IPP than consecutive choice sets under certain conditions. Further, we examine the D-, A- and E-optimality of consecutive and non-consecutive PO choice sets with maximum IPP. Finally, we consider 3^n choice experiments. We look for the optimal PO choice sets and examine their IPP, D-, A- and E-optimality, as well as comparing consecutive and non-consecutive choice sets.
Temple University--Theses
Godoy, Rodrigo Juliani Corrêa de. "Plantwide control: a review and proposal of an augmented hierarchical plantwide control design technique." Universidade de São Paulo, 2017. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-07112017-140120/.
Повний текст джерелаO problema de projetar sistemas de controle para plantas inteiras é estudado. Uma revisão de trabalhos anteriores, técnicas disponíveis e atuais desafios de pesquisa é apresentada, seguida da descrição de algumas ferramentas teóricas para melhorar o controle plantwide, incluindo a proposta de um procedimento de otimização multi-objetivo lexicográfico aumentado. Com tais elementos, são propostas uma nova técnica hierárquica aumentada de projeto de sistemas de controle plantwide e uma técnica multi-objetivo para seleção de estrutura de controlador integrada à sintonia ótima do controlador. As principais contribuições das técnicas propostas são a inclusão de identificação de sistemas e sintonia ótima de controladores como parte do procedimento de projeto de controle plantwide para melhores resultados, suporte a especificações multi-objetivo e suporte a quaisquer tipos de plantas e controladores. Finalmente, as técnicas propostas são aplicadas a benchmarks industriais para demonstrar e validar sua aplicabilidade.
ELFAHL, Mustafa. "Validating IRRILAB and IRRIPRO software applications to design microirrigation systems in an apple farm in Sicily." Doctoral thesis, Università degli Studi di Palermo, 2022. http://hdl.handle.net/10447/564160.
Повний текст джерелаPreindl, Matthias. "Novel Model Predictive Control of a PM Synchronous Motor Drive; Design of the Innovative Structure, Feasibility and Stability Analysis, Efficient Implementation, Experimental Validation." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2014. http://hdl.handle.net/11577/3423480.
Повний текст джерелаIl soggetto affrontato dal presente lavoro sono i controlli avanzati di coppia per azionamenti con un motore sincrono a magneti permanenti. A questo scopo, è stata introdotta una struttura modulare che semplifica la progettazione e l’implementazione del controllo predittivo basato su un modello (model predictive control, MPC): lo schema è costituito dal controllo dinamico e dal quadro di controllo. Il controllo dinamico è un regolatore di flusso virtuale, utilizzato per raggiungere un valore di riferimento voluto e un osservatore di stato che serve a ridurre gli effetti delle proprietà non modellizzate del sistema. Il problema del controllo è stato semplificato tramite l’utilizzo di trasformate statiche chiamate quadro di controllo. Accanto alle trasformate alpha-beta e d-q viene usata una procedura per la generazione di riferimenti di stato, basati su un criterio ottimale. Il quadro di controllo contiene anche lo schema di attuazione, che serve per definire l’insieme di ingressi disponibili. Da un lato, il controllore comanda in modo diretto l’accensione e lo spegnimento dei semiconduttori, ovvero i vettori di tensione, ottenendo un insieme finito d’ingressi (Finite Control Set, FCS). Dall’altro lato vengono attuati cicli di accensione (duty-cycles) attraverso una modulazione (pulse width modulation, PWM): ciò risulta in un insieme convesso d’ingressi (convex control set, CCS). È stata eseguita un’analisi di stabilità sia per CCS-MPC sia per FCS-MPC. MPC è stabile, se il problema di controllo ottimale ad esso associato è risolvibile e l’errore di stato converge all’origine. Tale stabilità può essere garantita attraverso il principale teorema di stabilità di MPC. Tuttavia, i requisiti di calcolo restrittivi rendono il teorema difficilmente applicabile nella pratica. Di conseguenza, viene introdotto l’approccio MPC basato su Lyapunov (Lyapunov-based MPC) per gli azionamenti, il quale fornisce garanzie sulla stabilità indipendentemente dall’orizzonte di predizione. Un vincolo di stabilità basato sulle funzioni di controllo di Lyapunov (control Lyapunov function, CLF) assicura la convergenza all’origine ed è stato provato che il problema ottimale di controllo risultante è sempre risolvibile. In altre parole, ad ogni istante di campionamento si può trovare un ingresso che soddisfi tutti i vincoli del sistema e renda stabile il sistema a circuito chiuso. Le proprietà di CCS-MPC vengono ottenute utilizzando un controllo non lineare ed è dimostrato che il sistema vincolato ad anello chiuso è stabile secondo Lyapunov. Le proprietà di stabilità di FCS-MPC sono più complesse a causa dell’insieme non continuo d’ingressi. Utilizzando metodi della teoria degli insiemi si dimostra che un errore di controllo sufficientemente ampio può essere diretto verso l’origine e tenuto in un dintorno dell’origine ben definito. MPC richiede che in ogni istante di campionamento si risolva un problema di ottimizzazione (constrained finite time optimal control, CFTOC). La limitata potenza di calcolo dei microcontrollori e la brevità dei periodi di campionamento richiedono un CFTOC relativamente semplice, che si può ottenere utilizzando un modello di flusso virtuale nel sistema statico di riferimento. Scegliendo piccoli orizzonti di predizione si limita la dimensione del CFTOC, la cui risoluzione necessità di algoritmi efficienti, che permettano di ottenere un risultato all’interno di un periodo di campionamento. Il CFTOC di CCS-MPC è un programma (convesso) lineare o quadratico (linear program, lp; quadratic program, qp) che può essere risolto tramite algoritmi efficienti e noti. Al fine di elaborare una strategia di tipo minimalista, viene introdotto un algoritmo efficiente che risolve analiticamente il problema con un orizzonte di predizione di un passo. Il CFTOC di FCS-MPC è un problema di programmazione lineare o quadratico a numeri misti interi (mixed-integer) ed è quindi più difficile da risolvere con metodi numerici standard. In pratica si calcolano tutte le soluzioni possibili, tra le quali viene scelta la soluzione ottimale. Per migliorare l’efficienza di calcolo si combina quest’approccio con tecniche branch-and-bound e branch-and-cut. Gli algoritmi di controllo sono stati sviluppati su una piattaforma software-in-the-loop (SiL) basata su Matlab/Simulink e il codice di programmazione è stato implementato su un banco di prova sperimentale, senza modifiche. La valutazione approva la progettazione e la realizzazione di CCS-MPC e FCS-MPC e indica buoni risultati sia nell’operazione dinamica che in quella stazionaria. I due approcci MPC hanno proprietà diverse che risultano vantaggiose per applicazioni differenti. CCS-MPC ha una frequenza di commutazione costante ed è un’alternativa promettente al controllo vettoriale proporzionale-integrale (PI). Il concetto può essere combinato con diversi schemi di modulazione, nella fattispecie si usa la modulazione simmetrica di vettori spaziali (symmetric space vector modulation, SSVM) e la modulazione discontinua di vettori spaziali (discontinuous space vector modulation, DSVM). FCS-MPC tiene conto della commutazione dell’inverter e raggiunge all’incirca un ripple di commutazione costante, ma ottiene una frequenza di commutazione variabile. Il concetto è vantaggioso per sistemi dove è richiesta un frequenza di campionamento alta rispetto alla frequenza di commutazione, per esempio azionamenti ad alta potenza o servoazionamenti. Inoltre, lo spettro della corrente di FCS-MPC non contiene armoniche PWM e di conseguenza è vantaggioso in termini di rumore acustico, data la mancanza di toni distinti. Tuttavia, le armoniche PWM distinte di CCS-MPC sono più semplici da filtrare. Si può concludere affermando che lo studio del problema dei controlli avanzati di coppia per azionamenti con un motore sincrono a magneti permanenti, ha portato all’individuazione di una strategia innovativa. L’introduzione di una nuova struttura di controllo ha semplificato notevolmente il problema di controllo predittivo, con particolare attenzione al concetto di stabilità. Inoltre, le implementazioni di tale struttura si sono rivelate particolarmente efficaci su piano computazionale.
Paredes, Menéndez Galatea. "Optimal design and operation of the preparative chromatography of bioproducts /." Zürich : ETH, 2007. http://e-collection.ethbib.ethz.ch/show?type=diss&nr=16948.
Повний текст джерелаKim, Pansoo. "Near optimal design of fixture layouts in multi-station assembly processes." Diss., Texas A&M University, 2004. http://hdl.handle.net/1969.1/1076.
Повний текст джерелаFRANCHI, LORIS. "A Robust and Optimal Multidisciplinary Approach For Space Systems Conceptual Design." Doctoral thesis, Politecnico di Torino, 2019. http://hdl.handle.net/11583/2770676.
Повний текст джерелаParvu, Valentin. "Optimal Blocking for Three Treatments and BIBD Robustness - Two Problems in Design Optimality." Diss., Virginia Tech, 2004. http://hdl.handle.net/10919/29895.
Повний текст джерелаPh. D.
BILANCIA, PIETRO. "Optimal Design of Beam-Based Compliant Mechanisms via Integrated Modeling Frameworks." Doctoral thesis, Università degli studi di Genova, 2020. http://hdl.handle.net/11567/1004042.
Повний текст джерелаКниги з теми "E-optimal Design"
1975-, Tzanavari Aimilia, and Tsapatsoulis Nicolas 1969-, eds. Affective, interactive and cognitive methods for e-learning design: Creating an optimal education experience. Hershey, PA: Information Science Reference, 2010.
Знайти повний текст джерелаAffective, interactive, and cognitive methods for e-learning design: Creating an optimal education experience. Hershey, PA: Information Science Reference, 2010.
Знайти повний текст джерелаЧастини книг з теми "E-optimal Design"
Milani, Alfredo, Valentino Santucci, and Clement Leung. "Optimal Design of Web Information Contents for E-Commerce Applications." In Lecture Notes in Electrical Engineering, 339–44. Dordrecht: Springer Netherlands, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-9794-1_64.
Повний текст джерелаDette, H., and W. J. Studden. "A Geometric Solution of the Bayesian E-Optimal Design Problem." In Statistical Decision Theory and Related Topics V, 157–70. New York, NY: Springer New York, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-2618-5_13.
Повний текст джерелаXie, Gui-qi, Hai Lin, You-yu Wan, Youg-xia Pu, Xin-yuan Feng, Shi-duo Liu, and Yong Liu. "Study on Optimal Volumetric Fracturing Design of Horizontal Tight Oil Wells in $$ {\mathbf{E}}_{3}^{2} $$ Pre-salt Reservoir in Yingxi Area, Qaidam Basin." In Springer Series in Geomechanics and Geoengineering, 938–54. Singapore: Springer Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-0761-5_89.
Повний текст джерелаDette, H., and M. Sahm. "E-Optimal Designs for the Double Exponential Model." In Contributions to Statistics, 11–20. Heidelberg: Physica-Verlag HD, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-58988-1_2.
Повний текст джерелаMelas, V. B. "A Study of E-optimal Designs for Polynomial Regression." In COMPSTAT, 101–10. Heidelberg: Physica-Verlag HD, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-46992-3_9.
Повний текст джерелаMelas, V. B. "Analytical Theory of E-optimal Designs for Polynomial Regression." In Advances in Stochastic Simulation Methods, 85–115. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-1318-5_6.
Повний текст джерелаMelas, V. B. "Analytical Theory of E-Optimal Designs for Polynomial Regression on a Segment." In Contributions to Statistics, 51–58. Heidelberg: Physica-Verlag HD, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-58988-1_6.
Повний текст джерелаHeiligers, Berthold. "Total Nonnegativity of Moment Matrices and its Application to E-Optimal Designs in Polynomial Regression." In Total Positivity and Its Applications, 359–83. Dordrecht: Springer Netherlands, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-8674-0_17.
Повний текст джерелаMann, Hanuv Jit Singh, Gerald Grant, and Inder Mann. "City E-Government." In E-Government Services Design, Adoption, and Evaluation, 39–52. IGI Global, 2013. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-2458-0.ch003.
Повний текст джерелаSoubhi Hussein, Yaseein, Maen Alrashd, Ahmed Saeed Alabed, and Saleh Alomar. "Data Centre Infrastructure: Design and Performance." In Latest Advances and New Visions of Ontology in Information Science [Working Title]. IntechOpen, 2023. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.109998.
Повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "E-optimal Design"
Evzelman, Michael, and Mor Mordechai Peretz. "Optimal design of a class-E resonant driver." In 2013 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/ecce.2013.6647442.
Повний текст джерелаMORESINO, Francesco. "OPTIMAL DESIGN OF E-SERVICES: A ROBUST APPROACH." In 18th International Conference on INFORMATICS in ECONOMY. Education, Research and Business Technologies. Bucharest University of Economic Studies Press, 2019. http://dx.doi.org/10.12948/ie2019.07.02.
Повний текст джерелаZhu, Min, Weidong Liu, Zhuo Fang, and Wensong Hu. "Optimal Design for DOT NET Based E-commerce Website." In 2008 International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering (ICIII). IEEE, 2008. http://dx.doi.org/10.1109/iciii.2008.308.
Повний текст джерелаHan, Xinjie. "Chang E III Soft Landing Optimal Control Strategy Design." In 2015 International conference on Applied Science and Engineering Innovation. Paris, France: Atlantis Press, 2015. http://dx.doi.org/10.2991/asei-15.2015.330.
Повний текст джерелаHong, Jia S., and Jun M. Shi. "Optimal Design Of Millimeter-Wave Integrated E-Plane Diplexers." In 13 Intl Conf on Infrared and Millimeter Waves, edited by Richard J. Temkin. SPIE, 1988. http://dx.doi.org/10.1117/12.978453.
Повний текст джерелаJiyoung Lee, Jongmoo Kim, and Byungchul Woo. "Optimal design of in-wheel motor for an E-bike." In 2016 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/itec-ap.2016.7512994.
Повний текст джерелаSauve, J., F. Marques, A. Moura, M. Sampaio, J. Jornada, and E. Radziuk. "Optimal Design of E-Commerce Site Infrastructure from a Business Perspective." In Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'06). IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/hicss.2006.371.
Повний текст джерелаDaifeng Guo, Yuelin Du, and Martin D. F. Wong. "Polynomial time optimal algorithm for stencil row planning in e-beam lithography." In 2015 20th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/aspdac.2015.7059083.
Повний текст джерелаLin, Chang-Hua, Juing-Huei Su, and Chien-Yeh Ho. "Design of Class E Backlight Module With Optimal Operating Frequency Tracking Mechanism." In 2007 2nd IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/iciea.2007.4318747.
Повний текст джерелаJiang, Zhongzhong, Dingwei Wang, and W. H. Ip. "Fuzzy programming model and algorithm for optimal design of distribution centers for B2C e-commerce." In 2007 IEEE International Conference on Automation and Logistics. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/ical.2007.4338815.
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