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11.
本文应用了柯洛波夫数论网格方法,较好地解决了三级误差条件下高精度计算命中概率指标 P_(Lm)的问题。本文还详细给出了计算 P_(Lm)的方法、步骤和实例。 相似文献
12.
机载制导武器的武器-目标分配算法是智能航空指控系统的一个基础研究问题。本文在建立了武器-目标分配的基本概念和对算法要求的基础上,提出了两种武器-目标分配算法;基于决策论的武器-目标分配算法和基于导弹截获区的武器-目标分配算法,并对基于导弹截获区的武器-目标分配算法进行了仿真实验。结果表明,此算法具有高透明性、有限消除最大威肋、杀伤概率最大、充分利用机载武器等特点。 相似文献
13.
余滨 《国防科技大学学报》1982,(2):113-116
本文给出了Tychoncff 定理的又一个证法。在证明中,我们基于Zorn 引理,利用紧空间的等价命题之一——任一网都有丛点——来证明的。首先,我们引进了万有同的概念,并给出了一个例子。其次,我们证明了万有网的几个性质(即引理1,2,3,4)。最后,我们证明了一般拓扑学中著名的定理——Tychonoff 定理。 相似文献
14.
Yi-Ming Yu 《Journal of Military Ethics》2019,18(4):333-352
ABSTRACTThe transformation of the governance model from a rule of virtue to political realism in China has been a topic of great interest to scholars. In this study, I examine military culture during the Zhou Dynasty and investigate the changes in ethics based on factors such as cultural values, social customs, and political structure to understand the process by which moral values have changed as the governance model transformed from rule of virtue to political realism. I found that military ethics have changed from governance through the use of rituals during the Western Zhou Dynasty to what was called “deception makes an army” during the Eastern Zhou Dynasty. 相似文献
15.
Consider a set of vertices V = {1, 2,…, n} placed on a two-dimensional Euclidean plane R2 with each vertex attached a nonnegative weight w: V → R. For a given constant d>0, the geometric graph G = (V, E) is defined to have edge set E = {(i, j): dij ⩽ d} with dij being the Euclidean distance between vertices i and j. The geometric vertex packing (GVP) problem, which is often called the independent set problem, is defined as selecting the set of pairwise nonadjacent vertices with maximum total weight. We limit our attention to the special case that no vertex is within a distance βd of any other vertices where 0 ⩽ β < 1. A special value of β (= 1/2) is referred to frequently because of its correspondence to a manufacturing problem in circuit board testing. In this article we show that the weighted vertex packing problem for the specially structured geometric graph (SGVP) defined with the above restriction is NP-complete even for the case that all vertex weights are unity and for any β. Polynomial procedures have been designed for generating cuts to obtain tight LP upper bounds for the SGVP. Two heuristics with bounded worst-case performance are applied to the LP solution to produce a feasible solution and a lower bound. We then use a branch-and-bound procedure to solve the problem to optimality. Computational results on large-scale SGVP problems will be discussed. © 1995 John Wiley & Sons, Inc. 相似文献
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