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基于Hopfield神经网络的单缸插销式伸缩臂伸缩路径优化
被引量:
5
1
作者
毛艳
成凯
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期53-65,共13页
提出了单缸插销式伸缩臂伸缩路径优化问题,采用Hopfield神经网络构建了数学模型。由于能量方程中的约束项罚参数λ和目标项罚参数γ的确定往往相互矛盾:当λ占优时,能量方程更多朝向满足约束方向收敛,得到的有效解往往不是高质量解;当...
提出了单缸插销式伸缩臂伸缩路径优化问题,采用Hopfield神经网络构建了数学模型。由于能量方程中的约束项罚参数λ和目标项罚参数γ的确定往往相互矛盾:当λ占优时,能量方程更多朝向满足约束方向收敛,得到的有效解往往不是高质量解;当γ占优时,则可能收敛到无效解。为此,提出了λ为向上梯度递增、γ为向下梯度递减的曲线形式;对于λ和γ的增量确定,提出了一种基于约束边界偏差控制的PID自适应增量法,通过对约束边界偏差的PID控制使有效解的生成可控。实验结果表明:路径优化后伸缩效率能提升10%~30%。神经网络模型优化效果较好,几乎能100%收敛到有效解,同时由于PID控制使解聚集到约束边界,最优解生成率也较高,接近50%。
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关键词
机械设计
HOPFIELD神经网络
单缸插销式伸缩臂
伸缩
路径优化
PID控制器
原文传递
题名
基于Hopfield神经网络的单缸插销式伸缩臂伸缩路径优化
被引量:
5
1
作者
毛艳
成凯
机构
吉林大学机械与航空航天工程学院
出处
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期53-65,共13页
基金
国家重点研发计划项目(2016YFC0802703).
文摘
提出了单缸插销式伸缩臂伸缩路径优化问题,采用Hopfield神经网络构建了数学模型。由于能量方程中的约束项罚参数λ和目标项罚参数γ的确定往往相互矛盾:当λ占优时,能量方程更多朝向满足约束方向收敛,得到的有效解往往不是高质量解;当γ占优时,则可能收敛到无效解。为此,提出了λ为向上梯度递增、γ为向下梯度递减的曲线形式;对于λ和γ的增量确定,提出了一种基于约束边界偏差控制的PID自适应增量法,通过对约束边界偏差的PID控制使有效解的生成可控。实验结果表明:路径优化后伸缩效率能提升10%~30%。神经网络模型优化效果较好,几乎能100%收敛到有效解,同时由于PID控制使解聚集到约束边界,最优解生成率也较高,接近50%。
关键词
机械设计
HOPFIELD神经网络
单缸插销式伸缩臂
伸缩
路径优化
PID控制器
Keywords
mechanical design
Hopfield neural network
single-cylinder pin-type multi-section boom
telescoping path optimization
proportional integral derivative(PID)controller
分类号
TH213 [机械工程—机械制造及自动化]
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Hopfield神经网络的单缸插销式伸缩臂伸缩路径优化
毛艳
成凯
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
5
原文传递
已选择
0
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参考文献
引证文献
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