exponential distribu的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

國立臺灣科技大學 電子工程系 黃仁宏所指導 凃文翔的 用於光伏應用之新型Dickson切換式電容多階層逆變器 (2020),提出exponential distribu關鍵因素是什麼,來自於切換式電容、多階層逆變器、Dickson倍壓電路。

而第二篇論文淡江大學 數學學系數學與數據科學碩士班 林千代所指導 陳彥州的 韋伯聯合型 II 逐步設限資料之統計推論與最佳設限策略 (2020),提出因為有 最大似然估計、雙重退火算法、隨機 EM 算法、最佳設限策略的重點而找出了 exponential distribu的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了exponential distribu,大家也想知道這些:

用於光伏應用之新型Dickson切換式電容多階層逆變器

為了解決exponential distribu的問題,作者凃文翔 這樣論述:

這是首次由此論文提出一基於使用Dickson切換式電容單元之新型切換式電容多階層逆變器,此方法能有效提升輸出電壓,並且具有適當之輸出電壓階層數,以減低開關應力,且具有低輸出總諧波失真。此新提出之解決方法有幾個主要優勢,包含:1) 在各種切換式電容多階層逆變器的優劣勢中取得權衡,於相同電容數量的使用下,相較於串-並式架構,本方法擁有較佳的升壓能力以及較高的輸出電壓階層數;相較於Fibonacci和Exponential架構,本方法所需的功率開關耐壓較低,2) 藉切換式電容單元裡電容每兩階段充電,可確保較小的電容電壓漣波及容值,3) 非脈動輸入電流,適用於太陽能電池應用,以及4) 藉輸出全橋開關

操作在零電壓或零電流切換,即零切換損耗。不僅如此,此提出之電路架構具有電容電壓自我平衡能力,因此無需外加電壓平衡電路,且無需使用磁性元件,故具有小體積、高功率密度及高效率等優勢。在本論文裡,針對切換式電容容值、開關元件耐壓、調變方法、功率損耗及效率等進行深入的分析與計算,最終在模擬和實驗中驗證其可行性。在實作中,即是以太陽能板操作在最大功率點電壓為24 V的情況下,成功實現輸出電壓有效值110 Vrms、輸出頻率60 Hz,以及在輸出額定功率為100 W的情況下,此逆變器的效率為96.15 %以及輸出總諧波失真為6.77 %。

韋伯聯合型 II 逐步設限資料之統計推論與最佳設限策略

為了解決exponential distribu的問題,作者陳彥州 這樣論述:

本論文針對韋伯(Weibull)的聯合型 II 逐步設限資料,討論其參數估計和最佳設限策略。其中參數估計使用二分(Bisection)法、牛頓(Newton-Raphson)法、隨機 EM 算法和雙重退火算法最佳化概似函數。最佳設限策略是在給定觀察到的失敗個數、平均的花費時間和共變異矩陣的單位成本下,所尋找到的累計成本最小的設限策略,其中共變異矩陣和成本的關係是以A優化、D優化作計算。而因共變異矩陣的成本在實務上並不好取得,也另外嘗試限制其他兩個得成本上限,去尋找其中共變異矩陣之A、D優化最小的。