本书全面系统地讲述工程中动力学系统的随机振动问题,并提供了一套完整的概率建模与计算分析方法。本书第1-5章介绍随机过程的基础知识和理论,包括随机变量、随机函数、随机过程的数字特征、相关特征和频率特征;第6-8章阐述线性系统的随机振动过程;第9章讲述可靠性问题;第10-12章讲解非线性系统的随机振动问题及建模方法;第13章阐述流体随机振动问题;第14章讲解机电系统中的概率模型构建问题。
在大数据科学快速发展的时代背景下,随着海量数据处理技术的积累以及人工智能算法的逐步成熟,数据驱动型创新应用研究将成为推动科技进步、迭代行业发展的有效途径。本书围绕材料学、金融学、流行病学等学科实际应用数据驱动下的系统动力学研究,探讨了动力学理论、人工智能、神经网络等前沿热门方法的精准开发与应用。内容包括系统动力学演化性质的定量刻画、动力学演化机制的预测设计、稀疏动力学方法对数据中隐含的数学模型提取,以及数据驱动的研究方法在高熵合金塑性锯齿流动力学的演化分析、类流感疾病暴发情况的时空动力学分析与预测、非晶合金纳米划痕机制下的数学模型提取等实际问题。本书内容主要是作者与合作者近几年的科研成果。
更多科学出版社服务,请扫码获取。
本书是作者近年来研究交叉效率的系统总结。本书将理论方法和实践应用相结合,针对交叉效率研究方法的不足,提出了改进方法,通过算例对提出的理论和方法进行了验证。本书的主要内容包括交叉效率基础知识介绍、交叉效率二次目标模型、博弈交叉效率方法、交叉效率集结方法、其他多维视角交叉效率研究五个部分。在理论上,本书提出的交叉效率评价模型对完善现有评价理论具有重要意义。在应用上,本书的研究结论对效率基准改进、资源配置效率提高具有重要意义。
更多科学出版社服务,请扫码获取。
本书以转基因技术及食品、食品添加剂、雾霾议题、PX项目、疫苗议题、慈善募捐活动为例,研究科技争议的科学传播,深入探究在新媒体环境下公众参与科学模型的理论内核,分析其遭遇的理论与实践挑战,通过对媒介呈现出的公众对科技知识的需求、科学媒体关系、以及科技争议的传播效果的研究。同时,本书较为系统地探讨了科技争议中的参与主体、新媒体中的信息传播规律……
本书结合交通运输及物流系统的研究需求, 对系统工程的基础概念、基本理论知识和系统解决问题的方法进行了全面介绍。全书共分为系统工程概述、系统分析、系统需求预测、系统规划、系统优化、系统评价及系统决策七个模块, 其内容组织充分考虑了教和学的紧密结合, 可对读者全面掌握系统工程的技能和方法提供全方位的帮助,同时也为企业系统管理提供了很好的思路。
本书提供电子课件、电子网络资源库、同步测试题库及答案、案例库等全套教学资源,有需要者可与出版社联系。本书在系统方法应用方面准备的案例素材以物流和交通运输相关案例为主,可作为普通高等院校物流及交通运输专业的教材,同时也适合作为物流、交通运输专业从业人员的培训用书。
《平衡系统可靠性建模与分析》作者及合作者针对平衡系统可靠性研究在平衡定义、失效准则、运行机制、运行环境、多状态和运维策略等方面仍然存在的研究不足之处,开展了一系列平衡系统可靠性建模与运维策略优化的研究,尽可能全面地介绍了平衡系统可靠性建模与运维策略优化的基本理论和方法以及国内外研究前沿。
《平衡系统可靠性建模与分析》可供从事可靠性理论、管理科学与工程、系统工程等专业领域的研究人员学习和借鉴,也可为从事可靠性工作的工程师在工程实践中提供理论支持与参考。
本书一共有五章,第1章绪论作者介绍了研究的现状背景和意义;第2章提出了单目标可靠域设计研究的问题和方法;第3、4章从复杂系统的全局最优可靠域设计着手进行研究;第5章进行总结并展望了未来的研究工作。
本书是中国科学院系统科学研究所组织汇编的系列丛书《系统科学进展》的第3卷,包括2021年诺贝尔物理学奖和经济学奖的解读、复杂系统本征微观态理论、从大数据到重要信息、人机融合社会中的系统调控、大数据对经济学研究范式的改变、智能与人机环境系统的关系、赛博时代的数据科学、军事系统的复杂性对抗、人类出行普适规律的形成机理研究等多方面内容,思想比较深刻并具有很好的可读性。阅读本书,有助于读者学习系统科学的相关思想和近期发展,了解系统科学的发展方向,提升系统思维素养。这是一本值得收藏的系统科学经典之作。
更多科学出版社服务,请扫码获取。
本书以可靠性、重要度相关方法为基础,研究工程系统中的维修和韧性优化问题。当失效发生时,对其进行机理分析研究有助于了解各个关键指标的变化趋势,找到失效发生的必要条件、失效的关键路径以及影响失效的重要因素,从而提出维修措施来修复系统。失效发生后,对其进行合理的维修决策,以便在**的时间来修复失效单元,从而**限度地提高系统韧性。本书内容对于诸如电网系统、能源系统、交通系统、水利系统等工程系统具有很好的应用前景,能够深入准确地揭示失效机理,细致准确地分析系统性能,全面精准地分析韧性模型。并在此基础上给出有效的优化策略,评估系统性能恢复,提升系统安全保障能力,减少系统事故危机损失,对保障和促进实际工程系统的建设和安全稳定运行具有重要的科学意义和应用价值。
更多科学出版社服务,请扫码获取。