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基于双重权约束期望改进策略的多目标并行代理优化方法
被引量:
1
1
作者
林成龙
马义中
+1 位作者
刘丽君
肖甜丽
《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
2022年第12期3149-3159,共11页
针对多目标仿真优化的高昂成本及黑箱函数难以获取问题,提出基于双重权约束期望改进策略的多目标并行代理优化方法.首先,建立Kriging模型获取未试验点的预测不确定性;其次,构建双重权约束期望改进策略,并利用填充策略矩阵及距离聚合方...
针对多目标仿真优化的高昂成本及黑箱函数难以获取问题,提出基于双重权约束期望改进策略的多目标并行代理优化方法.首先,建立Kriging模型获取未试验点的预测不确定性;其次,构建双重权约束期望改进策略,并利用填充策略矩阵及距离聚合方法实现新改进策略的聚合;然后,最大化聚合双重权约束期望改进策略实现多目标并行优化;最后,达到终止条件,获得Pareto最优解集.选取测试函数及铰接夹芯梁设计案例进行优化验证.验证对比结果表明:所提方法可有效提升多目标问题优化效率,减少昂贵仿真成本;与同类方法相比,低维问题中获取Pareto最优解集的收敛性、多样性及分布性更优.
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关键词
双重权约束期望改进
策略
填充策略矩阵
距离聚合方法
KRIGING模型
并行代理优化方法
原文传递
题名
基于双重权约束期望改进策略的多目标并行代理优化方法
被引量:
1
1
作者
林成龙
马义中
刘丽君
肖甜丽
机构
南京理工大学经济管理学院
出处
《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
2022年第12期3149-3159,共11页
基金
国家自然科学基金项目(71931006,71871119)
江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX20_0284)。
文摘
针对多目标仿真优化的高昂成本及黑箱函数难以获取问题,提出基于双重权约束期望改进策略的多目标并行代理优化方法.首先,建立Kriging模型获取未试验点的预测不确定性;其次,构建双重权约束期望改进策略,并利用填充策略矩阵及距离聚合方法实现新改进策略的聚合;然后,最大化聚合双重权约束期望改进策略实现多目标并行优化;最后,达到终止条件,获得Pareto最优解集.选取测试函数及铰接夹芯梁设计案例进行优化验证.验证对比结果表明:所提方法可有效提升多目标问题优化效率,减少昂贵仿真成本;与同类方法相比,低维问题中获取Pareto最优解集的收敛性、多样性及分布性更优.
关键词
双重权约束期望改进
策略
填充策略矩阵
距离聚合方法
KRIGING模型
并行代理优化方法
Keywords
dual weighted constraint expectation improvement strategy
infill strategy matrix
distance aggregation method
Kriging model
parallel surrogate-based optimization method
分类号
N945.12 [自然科学总论—系统科学]
O212.6 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于双重权约束期望改进策略的多目标并行代理优化方法
林成龙
马义中
刘丽君
肖甜丽
《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
2022
1
原文传递
已选择
0
条
导出题录
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参考文献
引证文献
统计分析
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