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PROCESS OPTIMIZATION BY GROUPING MIXED INTEGER NONLINEAR PROGRAMMING CONSTRAINTS

机译:通过将混合整数非线性规划约束分组来优化过程

摘要

Real-time dynamic optimization of a process model in an online model-based process control computing environment. A mixed integer nonlinear programming (MINLP) solver utilizes grouping of first-principle model units to implement constraints of the underlying process. A group identifier parameter and a group complement parameter enable the grouping behavior through association with the first-principles model units.
机译:在基于在线模型的过程控制计算环境中对过程模型进行实时动态优化。混合整数非线性规划(MINLP)求解器利用第一原理模型单元的分组来实现基础过程的约束。群组标识符参数和群组补码参数通过与第一原理模型单元相关联来实现分组行为。

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