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基于模糊多目标遗传优化算法的节假日电力负荷预测 被引量:26
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作者 冯丽 邱家驹 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第10期29-34,共6页
多目标遗传优化算法的一个优点就是可在一次迭代计算中寻找到问题的多个非劣最优解。该文应用多目标遗传算法和关联规则算法提出一个基于模糊规则的电力负荷模式分类系统。在此分类系统中采用多目标遗传优化算法从众多模糊分类规则中自... 多目标遗传优化算法的一个优点就是可在一次迭代计算中寻找到问题的多个非劣最优解。该文应用多目标遗传算法和关联规则算法提出一个基于模糊规则的电力负荷模式分类系统。在此分类系统中采用多目标遗传优化算法从众多模糊分类规则中自动挑选出具有较好识别性能和可解释性的模糊规则,并利用模糊关联规则挖掘通过启发式规则选择改善遗传算法的搜索性能。经仿真试验表明此分类系统具有较好的分类性能,可为节假日负荷预测提供更为充分的历史数据,从而改善其负荷预测性能。 展开更多
关键词 电力系统 负荷预测 人工神经网络 模糊多目标遗传优化算法 仿真
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基于BPNN和MOOGA的高速联轴器多目标优化方法 被引量:2
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作者 王艺琳 王维民 +2 位作者 李维博 王珈乐 张帅 《机电工程》 CAS 北大核心 2024年第2期236-244,共9页
针对高转速、复合工况下膜盘联轴器难以保证其强度特性问题,对已有膜盘联轴器强度及动力学特性进行了研究,提出了一种基于反向传播神经网络(BPNN)和多目标优化遗传算法(MOOGA)的高速联轴器多目标优化方法。首先,为了得到优化所需的关键... 针对高转速、复合工况下膜盘联轴器难以保证其强度特性问题,对已有膜盘联轴器强度及动力学特性进行了研究,提出了一种基于反向传播神经网络(BPNN)和多目标优化遗传算法(MOOGA)的高速联轴器多目标优化方法。首先,为了得到优化所需的关键参数,采用了正交实验结合多因素方差分析的方法,选取了联轴器优化参数;然后,基于已选取的关键参数,采用BPNN方法构建了截面应力和弯曲刚度的目标函数,并将其与多项式拟合方法进行了对比,对BPNN方法的精确性进行了验证;最后,采用MOOGA方法对目标函数进行了多目标优化,并将优化前后结果进行了对比分析。研究结果表明:采用BPNN结合MOOGA的方法对联轴器设计参数进行优化,在满足联轴器刚度需求的情况下,可有效降低联轴器膜盘的危险截面应力;优化后,联轴器危险应力减小了18.2%,弯曲刚度降低了5.05%,联轴器角向补偿能力增加了0.1°,从而证明了仿真的有效性。该结果可以为挠性联轴器参数优化设计提供参考。 展开更多
关键词 膜盘联轴器 机械强度 动力学特性 反向传播神经网络 多目标优化遗传算法 参数优化
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无磁轭轴向磁通风力发电机多目标偏好优化设计 被引量:4
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作者 曹永娟 顾迪 +3 位作者 冯亮亮 张伟 李康 毛瑞 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第9期148-156,共9页
为了实现小型风力发电机的高性能及微风启动,将3D打印赛钢塑料与混合Halbach阵列、模块化弹性定子铁心结合,提出一种无磁轭模块化轴向磁通风力发电机。根据设计要求,分析不同材料的重量,确定了电机的初步方案。在目标约束的基础上,以感... 为了实现小型风力发电机的高性能及微风启动,将3D打印赛钢塑料与混合Halbach阵列、模块化弹性定子铁心结合,提出一种无磁轭模块化轴向磁通风力发电机。根据设计要求,分析不同材料的重量,确定了电机的初步方案。在目标约束的基础上,以感应电动势波形畸变率为主要偏好,感应电动势、齿槽转矩为次要偏好进行优化设计。采用了改进的多目标遗传优化算法及响应面法对电机进行了多目标偏好优化,并与无偏好的优化结果对比,体现了偏好优化的优势。最后,通过有限元仿真及样机实验验证该电机性能。 展开更多
关键词 轴向磁通发电机设计 3D打印赛钢塑料 模块化弹性定子铁心 多目标偏好优化 响应面法 多目标遗传优化算法
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基于MOGA/SOS的互连缓冲及线型优化算法
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作者 祁昶 王高峰 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第4期622-628,共7页
将互连延时、信号响应波形、布线面积作为互连优化的3个目标函数,把推导出的串扰下边界作为优化参量的限制条件,采用分布式RLC模型作为互连系统的近似解析模型,提出了一种基于单目标排序非支配集构造算法的多目标遗传算法,用于解决互连... 将互连延时、信号响应波形、布线面积作为互连优化的3个目标函数,把推导出的串扰下边界作为优化参量的限制条件,采用分布式RLC模型作为互连系统的近似解析模型,提出了一种基于单目标排序非支配集构造算法的多目标遗传算法,用于解决互连优化中的缓冲及线型优化问题.算法所得解为满足串扰限制条件且对信号延时、信号波形以及布线面积进行优化的折中解.测试结果表明所提算法对互连优化问题规模的适应性强,所得解的优化结果明显优于基于Elmore模型的优化结果,布线面积减少了30%,信号延时与串扰性能分别提高了25%和25.73%. 展开更多
关键词 缓冲 线形优化RLC模型 串扰 多目标遗传/单目标排序优化算法
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大功率隧道照明LED散热模拟及优化设计 被引量:5
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作者 王丽岩 王钢 +1 位作者 范冰丰 李健 《机械设计与制造》 北大核心 2016年第6期19-21,25,共4页
翅片散热器是大功率隧道LED常用的散热形式,合理的设计翅片结构,对延长LED寿命、节约散热器成本、减小散热器重量至关重要。通过ANSYS WORKBENCH对影响翅片散热器的两个重要因素,翅片高度和厚度进行了分析,实验发现芯片最高温度随着翅... 翅片散热器是大功率隧道LED常用的散热形式,合理的设计翅片结构,对延长LED寿命、节约散热器成本、减小散热器重量至关重要。通过ANSYS WORKBENCH对影响翅片散热器的两个重要因素,翅片高度和厚度进行了分析,实验发现芯片最高温度随着翅片的厚度和高度增加而减小,14个芯片温度的均匀性随着翅片的厚度和高度增加而增强。通过多目标遗传优化算法对翅片进行优化设计,既降低了芯片温度,又减小了翅片散热器用材和重量,这对于解决LED翅片散热问题具有重要的工程意义。 展开更多
关键词 翅片 优化设计 多目标遗传优化算法 ANSYS WORKBENCH
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盆架型压电平面电机响应面法动力学特性优化
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作者 王哲逸 李冀 +2 位作者 李晨捷 龙玉繁 贺红林 《噪声与振动控制》 CSCD 北大核心 2022年第4期38-45,共8页
为解决压电电机定子在设计过程中存在的定子结构尺寸难以拟定、驱动足激励变形难以最大化以及进行多目标设计时难以求得全局最优解等问题,以盆架型压电电机定子为研究对象,在以有限元法构造定子参数化模型的基础上,利用模态置信准则(mod... 为解决压电电机定子在设计过程中存在的定子结构尺寸难以拟定、驱动足激励变形难以最大化以及进行多目标设计时难以求得全局最优解等问题,以盆架型压电电机定子为研究对象,在以有限元法构造定子参数化模型的基础上,利用模态置信准则(modal Assurance Criterion,MAC)进行定子工作模态的筛选与捕获,采用中心复合设计法(Central Composite Design,CCD)生成采样计算点,结合克里金法(Kriging Method)搭建相关特征结构尺寸参数的响应面优化模型,并运用多目标遗传优化算法(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-Ⅱ,NSGA-Ⅱ)在基于响应面模型所得的设计空间内进行最优解的全局搜索。通过定子谐响应分析得到弯-纵振频差相对于“试凑法”所得结果下降30%,且无明显干扰模态,由此验证了优化模型的正确性。瞬态分析结果表明定子驱动足的x方向位移为6.4μm,y方向位移为5.48μm,z方向位移为6.16μm,各相位移均有明显增长。说明根据优化设计得到的定子驱动足位移更大,三相工作模态更接近,电机运行更加平稳。 展开更多
关键词 振动与波 压电平面电机 响应面模型 多目标遗传优化算法 结构动力学优化
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基于ANSYS workbench的转膛体优化设计 被引量:5
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作者 张哲伟 杨臻 吴朝峰 《兵器装备工程学报》 CAS 北大核心 2020年第10期35-40,共6页
利用UG与ANSYS联合仿真对转膛武器的转膛体进行优化设计,通过强度分析、拓扑优化找出可优化区域,建立设计变量,以质量、最大应力、最大应变为目标函数,对转膛体进行多目标遗传算法优化,并对比优化前后应力、应变与质量的变化。经过优化... 利用UG与ANSYS联合仿真对转膛武器的转膛体进行优化设计,通过强度分析、拓扑优化找出可优化区域,建立设计变量,以质量、最大应力、最大应变为目标函数,对转膛体进行多目标遗传算法优化,并对比优化前后应力、应变与质量的变化。经过优化分析转膛体的质量减小16.77%,最大应力减小28.35%,同时最大应变量增加了28.15%。优化设计在满足强度要求的情况下,减小质量,改善了转膛体应力集中情况,最终验证了优化设计的合理性。 展开更多
关键词 转膛体 联合仿真 拓扑优化 多目标遗传算法优化 试验验证
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内置永磁体的盘式磁流变制动器结构优化设计及仿真分析 被引量:5
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作者 吴礼繁 胡国良 +1 位作者 易锋 喻理梵 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2021年第8期138-146,共9页
为提高传统磁流变制动器制动性能及其安全性,提出一种内置永磁体的盘式磁流变制动器。阐述了内置永磁体的磁流变制动器工作原理,制动器在失电情况下,制动转矩在内置永磁体的作用下仍可维持一个安全值,一定程度上提高了制动器的防故障性... 为提高传统磁流变制动器制动性能及其安全性,提出一种内置永磁体的盘式磁流变制动器。阐述了内置永磁体的磁流变制动器工作原理,制动器在失电情况下,制动转矩在内置永磁体的作用下仍可维持一个安全值,一定程度上提高了制动器的防故障性能。对制动器磁路进行了分析,同时建立了制动转矩数学模型,利用ANSYS软件对其电磁场进行仿真。以制动器质量和制动转矩为优化目标,采用多目标遗传算法进行优化,得到Pareto最优解集,对其进行相关的赋权,得到制动器最优结构尺寸,对优化前及优化后的磁流变制动器进行对比,发现电流为1 A时,制动转矩由80 N·m增加到105 N·m,提升了31.3%;同时制动器质量由5.4 kg减少到4.8 kg,质量减轻了11%。 展开更多
关键词 磁流变制动器 永磁体 多目标遗传算法优化 性能分析
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基于流体力学和电磁学方程数值求解的飞行器气动隐身一体化设计 被引量:15
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作者 何开锋 钱炜祺 +1 位作者 陈坚强 郭勇颜 《空气动力学学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第2期180-185,共6页
介绍了基于流体力学和电磁学方程数值求解的飞行器气动隐身一体化设计方法。首先介绍了精度相对较高的飞行器气动和隐身特性数值计算方法,即,对于气动性能计算,求解的是结构网格上的NS方程加BL代数湍流模式;对于隐身特性计算,是用时域... 介绍了基于流体力学和电磁学方程数值求解的飞行器气动隐身一体化设计方法。首先介绍了精度相对较高的飞行器气动和隐身特性数值计算方法,即,对于气动性能计算,求解的是结构网格上的NS方程加BL代数湍流模式;对于隐身特性计算,是用时域有限体积法来求解电磁学微分方程以获取RCS值。由于采用了高精度的数值方法,优化时单一设计点的气动性能计算和隐身性能计算变得较为耗时,因此在进行多目标遗传算法优化时本文采用了一种"少量样本计算+Kriging响应面模型建模"的优化策略。针对某类似X-47飞行器的一体化设计算例计算表明,上述设计方法是可行的,实现了优化设计中引入高精度的性能分析方法,有望提高优化结果的可信度。 展开更多
关键词 气动隐身一体化设计 多目标优化遗传算法 Kriging响应面方法
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Multi-objective optimization of stamping forming process of head using Pareto-based genetic algorithm 被引量:10
10
作者 周杰 卓芳 +1 位作者 黄磊 罗艳 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第9期3287-3295,共9页
To obtain the optimal process parameters of stamping forming, finite element analysis and optimization technique were integrated via transforming multi-objective issue into a single-objective issue. A Pareto-based gen... To obtain the optimal process parameters of stamping forming, finite element analysis and optimization technique were integrated via transforming multi-objective issue into a single-objective issue. A Pareto-based genetic algorithm was applied to optimizing the head stamping forming process. In the proposed optimal model, fracture, wrinkle and thickness varying are a function of several factors, such as fillet radius, draw-bead position, blank size and blank-holding force. Hence, it is necessary to investigate the relationship between the objective functions and the variables in order to make objective functions varying minimized simultaneously. Firstly, the central composite experimental(CCD) with four factors and five levels was applied, and the experimental data based on the central composite experimental were acquired. Then, the response surface model(RSM) was set up and the results of the analysis of variance(ANOVA) show that it is reliable to predict the fracture, wrinkle and thickness varying functions by the response surface model. Finally, a Pareto-based genetic algorithm was used to find out a set of Pareto front, which makes fracture, wrinkle and thickness varying minimized integrally. A head stamping case indicates that the present method has higher precision and practicability compared with the "trial and error" procedure. 展开更多
关键词 stamping forming HEADS finite element analysis central composite experimental design response surface methodology multi-objective genetic algorithm
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NSGA Ⅱ based multi-objective homing trajectory planning of parafoil system 被引量:1
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作者 陶金 孙青林 +1 位作者 陈增强 贺应平 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第12期3248-3255,共8页
Homing trajectory planning is a core task of autonomous homing of parafoil system.This work analyzes and establishes a simplified kinematic mathematical model,and regards the homing trajectory planning problem as a ki... Homing trajectory planning is a core task of autonomous homing of parafoil system.This work analyzes and establishes a simplified kinematic mathematical model,and regards the homing trajectory planning problem as a kind of multi-objective optimization problem.Being different from traditional ways of transforming the multi-objective optimization into a single objective optimization by weighting factors,this work applies an improved non-dominated sorting genetic algorithm Ⅱ(NSGA Ⅱ) to solve it directly by means of optimizing multi-objective functions simultaneously.In the improved NSGA Ⅱ,the chaos initialization and a crowding distance based population trimming method were introduced to overcome the prematurity of population,the penalty function was used in handling constraints,and the optimal solution was selected according to the method of fuzzy set theory.Simulation results of three different schemes designed according to various practical engineering requirements show that the improved NSGA Ⅱ can effectively obtain the Pareto optimal solution set under different weighting with outstanding convergence and stability,and provide a new train of thoughts to design homing trajectory of parafoil system. 展开更多
关键词 parafoil system homing trajectory planning multi-objective optimization non-dominated sorting genetic algorithm(NSGA) non-uniform b-spline
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Best compromising crashworthiness design of automotive S-rail using TOPSIS and modified NSGAⅡ 被引量:6
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作者 Abolfazl Khalkhali 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第1期121-133,共13页
In order to reduce both the weight of vehicles and the damage of occupants in a crash event simultaneously, it is necessary to perform a multi-objective optimal design of the automotive energy absorbing components. Mo... In order to reduce both the weight of vehicles and the damage of occupants in a crash event simultaneously, it is necessary to perform a multi-objective optimal design of the automotive energy absorbing components. Modified non-dominated sorting genetic algorithm II(NSGA II) was used for multi-objective optimization of automotive S-rail considering absorbed energy(E), peak crushing force(Fmax) and mass of the structure(W) as three conflicting objective functions. In the multi-objective optimization problem(MOP), E and Fmax are defined by polynomial models extracted using the software GEvo M based on train and test data obtained from numerical simulation of quasi-static crushing of the S-rail using ABAQUS. Finally, the nearest to ideal point(NIP)method and technique for ordering preferences by similarity to ideal solution(TOPSIS) method are used to find the some trade-off optimum design points from all non-dominated optimum design points represented by the Pareto fronts. Results represent that the optimum design point obtained from TOPSIS method exhibits better trade-off in comparison with that of optimum design point obtained from NIP method. 展开更多
关键词 automotive S-rail crashworthiness technique for ordering preferences by similarity to ideal solution(TOPSIS) method group method of data handling(GMDH) algorithm multi-objective optimization modified non-dominated sorting genetic algorithm(NSGA II) Pareto front
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An integer multi-objective optimization model and an enhanced non-dominated sorting genetic algorithm for contraflow scheduling problem
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作者 李沛恒 楼颖燕 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第6期2399-2405,共7页
To determine the onset and duration of contraflow evacuation, a multi-objective optimization(MOO) model is proposed to explicitly consider both the total system evacuation time and the operation cost. A solution algor... To determine the onset and duration of contraflow evacuation, a multi-objective optimization(MOO) model is proposed to explicitly consider both the total system evacuation time and the operation cost. A solution algorithm that enhances the popular evolutionary algorithm NSGA-II is proposed to solve the model. The algorithm incorporates preliminary results as prior information and includes a meta-model as an alternative to evaluation by simulation. Numerical analysis of a case study suggests that the proposed formulation and solution algorithm are valid, and the enhanced NSGA-II outperforms the original algorithm in both convergence to the true Pareto-optimal set and solution diversity. 展开更多
关键词 hurricane evacuation contraflow scheduling multi-objective optimization NSGA-II
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