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改进蛙跳算法及水库群优化调度模型研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-32页
    1.1 选题背景及研究意义第15-17页
    1.2 水库优化调度方法国内外研究进展第17-24页
        1.2.1 传统的优化方法第18-22页
        1.2.2 群智能优化算法第22-24页
    1.3 并行计算国内外研究进展第24-25页
    1.4 水库洪水资源化国内外研究进展第25-27页
    1.5 目前存在的问题及发展趋势第27-28页
    1.6 研究的主要工作及创新点第28-32页
        1.6.1 研究的主要工作第28-31页
        1.6.2 本文的创新点第31-32页
第2章 基于云模型的改进蛙跳算法第32-53页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 优化问题概述第33-35页
        2.2.1 优化问题的数学模型第33-34页
        2.2.2 优化问题的传统求解方法第34-35页
        2.2.3 传统求解方法的局限性第35页
    2.3 混合蛙跳算法的改进第35-43页
        2.3.1 混合蛙跳算法的基本原理第35-39页
        2.3.2 基于云模型的改进蛙跳算法第39-43页
    2.4 算法性能测试及分析第43-51页
        2.4.1 测试函数第43-45页
        2.4.2 测试结果第45-50页
        2.4.3 结果分析第50-51页
    2.5 本章小结第51-53页
第3章 基于NCM-SFLA算法的梯级水电站水库群优化调度模型第53-81页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 基于NCM-SFLA的梯级水电站水库发电优化调度研究第54-68页
        3.2.1 梯级水电站水库优化调度模型第54-56页
        3.2.2 编码方式及约束处理方式选择第56-57页
        3.2.3 梯级各水库时段水位可行范围确定第57-58页
        3.2.4 梯级各水库初始可行轨迹的生成第58页
        3.2.5 NCM-SFLA算法求解梯级水电站水库发电优化调度的实施步骤第58-59页
        3.2.6 实例应用第59-68页
    3.3 基于NCM-SFLA算法的梯级蓄能调度图优化研究第68-79页
        3.3.1 发电量最大的梯级蓄能调度图模型第68-72页
        3.3.2 编码方式、约束处理方式及初始可行轨迹的确定第72-73页
        3.3.3 NCM-SFLA算法优化蓄能调度图的实施步骤第73-75页
        3.3.4 实例应用第75-79页
    3.4 本章小结第79-81页
第4章 NCM-SFLA算法的并行算法设计第81-98页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 并行算法的设计第82-85页
        4.2.1 并行算法的分类第82-83页
        4.2.2 并行算法设计方法第83页
        4.2.3 并行算法的实现第83-85页
        4.2.4 并行算法性能评价指标第85页
    4.3 多核技术与OpenMP第85-87页
        4.3.1 多核技术第85-86页
        4.3.2 OpenMP概述第86页
        4.3.3 Fork/Join并行执行模式第86-87页
    4.4 基于OpenMP的NCM-SFLA算法的并行实现第87-96页
        4.4.1 粗粒度多核并行云变异蛙跳算法第88-89页
        4.4.2 PNCM-SFLA算法在梯级水库中长期优化调度中的应用第89-96页
    4.5 本章小结第96-98页
第5章 基于可信性理论的水库汛期运行水位动态控制域研究第98-129页
    5.1 引言第98-99页
    5.2 基于可信性理论的洪水预报误差分布研究第99-104页
        5.2.1 可信性理论第99-102页
        5.2.2 径流预报误差特性分析第102-103页
        5.2.3 洪水预报误差量化模型第103-104页
    5.3 考虑洪水预报误差的水库汛期运行水位动态控制域第104-111页
        5.3.1 洪水调度原理第104-105页
        5.3.2 起调水位优化的模糊机会约束决策模型第105-106页
        5.3.3 模型求解及动态控制域的确定第106-110页
        5.3.4 汛期运行水位动态控制极限风险分析方法第110-111页
    5.4 凤滩水库汛期运行水位动态控制域研究第111-128页
        5.4.1 凤滩水利枢纽第111-113页
        5.4.2 凤滩水库洪水调度原则第113-114页
        5.4.3 汛期分期及其设计洪水过程线第114-122页
        5.4.4 汛期分期运行水位动态控制域上限的确定第122-128页
    5.5 本章小结第128-129页
第6章 结论与展望第129-132页
    6.1 结论第129-130页
    6.2 展望第130-132页
参考文献第132-146页
附录第146-151页
攻读博士学位期间发表的论文第151-153页
攻读博士学位期间参加的科研工作第153-154页
致谢第154-155页
作者简介第155页

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