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分布式能源供应链的规划与鲁棒运作研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究的目的和意义第12页
    1.3 分布式能源系统概述第12-17页
        1.3.1 分布式能源系统的概念第12-14页
        1.3.2 分布式能源系统的特点第14-15页
        1.3.3 分布式能源供应链的概念第15页
        1.3.4 分布式能源系统及供应链的研究现状第15-17页
    1.4 论文研究内容第17-18页
    1.5 论文研究思路和方法第18-20页
    1.6 论文总体框架第20-21页
第二章 基本理论和方法第21-30页
    2.1 双层规划基本理论第21-23页
        2.1.1 双层规划问题特点第21-22页
        2.1.2 双层规划数学描述第22-23页
        2.1.3 双层规划应用概述第23页
    2.2 聚类算法概述第23-24页
        2.2.1 聚类定义第23页
        2.2.2 聚类算法的分类第23-24页
    2.3 禁忌搜索算法介绍第24-29页
        2.3.1 禁忌搜索算法原理第24-25页
        2.3.2 禁忌搜索算法的特点第25-26页
        2.3.3 禁忌搜索算法的构成及参数选择第26-28页
        2.3.4 禁忌搜索的基本流程第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 基于双层规划的分布式能源系统供能网络规划第30-45页
    3.1 研究问题描述第30-31页
    3.2 基于双层规划的建模第31-35页
        3.2.1 集合和变量定义第31-33页
        3.2.2 双层规划数学模型第33-35页
    3.3 模型分析与求解第35-44页
        3.3.1 模型分析与求解思路第35-37页
        3.3.2 运用k-means 聚类算法生成初始解第37-38页
        3.3.3 分布式能源热能输送网络的优化规划第38-40页
        3.3.4 禁忌搜索算法的实现第40-42页
        3.3.5 数值计算及分析第42-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 不安全环境下分布式能源供应链鲁棒性评估及优化第45-72页
    4.1 研究问题综述第45-46页
    4.2 不可运作性输入输出模型(INOPERABILITY INPUT-OUTPUT MODEL)第46-48页
        4.2.1 列昂悌夫输入输出模型第46-47页
        4.2.2 不可运作性输入输出模型(IIM)第47-48页
    4.3 分布式能源供应链网络的IIM第48-58页
        4.3.1 分布式能源供应链的解析建模第48-50页
        4.3.2 供应链网络的IIM 框架第50-51页
        4.3.3 供应链网络中各节点的不可运作性第51-53页
        4.3.4 基于OWA 算子的相互关系矩阵的产生第53-56页
        4.3.5 供应链整体及各节点的经济损失第56-57页
        4.3.6 IIM 应用于供应链的假设和限制第57-58页
    4.4 案例分析第58-71页
        4.4.1 案例描述第58-59页
        4.4.2 相互关系矩阵第59-61页
        4.4.3 不可运作性和经济损失评估第61页
        4.4.4 多指标评价分析第61-63页
        4.4.5 供应链风险削减策略第63-67页
        4.4.6 仿真验证第67-71页
    4.5 本章小结第71-72页
第五章 结论与展望第72-74页
    5.1 结论第72-73页
    5.2 展望第73-74页
参考文献第74-79页
附录第79-83页
致谢第83-84页
攻读学位期间发表的学术论文第84-87页
上海交通大学学位论文答辩决议书第87页

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