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一种改进的RBF全局优化方法
被引量:
2
1
作者
艾依斯
张爱莲
吴义忠
《计算机工程与应用》
CSCD
2012年第15期43-48,共6页
径向基函数(Radial Basis Functions)由于具有良好的近似效果和运算简单的特点,被应用于全局优化中,成为解决黑箱函数全局优化问题的有效方法。然而现有的基于RBF的全局优化算法存在迭代过程中RBF模型重构效率低下,以及采样方法不合理...
径向基函数(Radial Basis Functions)由于具有良好的近似效果和运算简单的特点,被应用于全局优化中,成为解决黑箱函数全局优化问题的有效方法。然而现有的基于RBF的全局优化算法存在迭代过程中RBF模型重构效率低下,以及采样方法不合理导致函数估值次数过多等问题。在此提出几个改进思路:采用基于矩阵分块的增量RBF方法以减少模型重构时间提高效率;采用增量LHD采样方法以确保具有更好的空间填充性;采用算法重启策略以降低估值次数。通过实验验证改进方法的优势。
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关键词
全局优化
径向基函数
增量重构响应面
增量
采样
重启策略
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职称材料
题名
一种改进的RBF全局优化方法
被引量:
2
1
作者
艾依斯
张爱莲
吴义忠
机构
华中科技大学机械学院国家CAD支撑软件工程技术研究中心
武汉纺织大学机电学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
2012年第15期43-48,共6页
基金
国家自然科学基金(No.50775084
No.51075162)
文摘
径向基函数(Radial Basis Functions)由于具有良好的近似效果和运算简单的特点,被应用于全局优化中,成为解决黑箱函数全局优化问题的有效方法。然而现有的基于RBF的全局优化算法存在迭代过程中RBF模型重构效率低下,以及采样方法不合理导致函数估值次数过多等问题。在此提出几个改进思路:采用基于矩阵分块的增量RBF方法以减少模型重构时间提高效率;采用增量LHD采样方法以确保具有更好的空间填充性;采用算法重启策略以降低估值次数。通过实验验证改进方法的优势。
关键词
全局优化
径向基函数
增量重构响应面
增量
采样
重启策略
Keywords
global optimization
Radial Basis Function(RBF)
incremental reconstruction of response surface
incremental sampling
restart strategy
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种改进的RBF全局优化方法
艾依斯
张爱莲
吴义忠
《计算机工程与应用》
CSCD
2012
2
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