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题名基于改进飞蛾扑火优化算法的船机桨匹配设计研究
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作者
陈振霖
罗亮
郑龙
姬胜晨
陈顺怀
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机构
高性能船舶技术教育部重点实验室
武汉理工大学船海与能源动力工程学院
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出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2024年第S01期57-65,共9页
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基金
国家自然科学基金(52101368)。
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文摘
基于改进飞蛾扑火优化(Improved Moth-Flame Optimization,IMFO)算法,以两艘现有船舶为计算实例,展开了综合考虑螺旋桨推进效率、空泡性能和桨叶强度的船机桨匹配工作。以遗传算法(Genetic Algorithm,GA)和原始飞蛾扑火优化(Moth-Flame Optimization,MFO)算法为对比算法,分析了IMFO辅助船机桨匹配工作时的性能。数值实验的结果表明,在解决船机桨匹配问题时,IMFO算法的收敛时间相比GA算法在两个算例中分别缩短了44.24%和54.14%,相比MFO算法分别缩短了23.9%和23.12%。此外,在求解精度方面,在计算示例1中,IMFO算法相比GA算法和MFO算法略有提升;而在计算示例2中,IMFO算法相比GA算法提高了3.66%,较MFO算法提高了0.98%。最后,通过对两个算例的可行解空间进行可视化表示,进一步讨论了IMFO算法的求解性能。上述结果对比证明了IMFO算法具备强大的全局搜索能力,在解决船机桨匹配问题时具有良好的竞争力和鲁棒性。
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关键词
改进飞蛾扑火优化算法
优化设计
群智能优化算法
船机桨匹配
船用螺旋桨
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Keywords
Improved moth-flame optimization algorithm
Optimized design
Swarm intelligence optimization algorithm
Matching of ship engine and propeller
Marinepropeller
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分类号
U664.33
[交通运输工程—船舶及航道工程]
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