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华北理工大学轻工学院设计作品选登
1
作者
张诺
《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
2018年第10期161-161,共1页
下载PDF
职称材料
桁架结构多目标优化的免疫克隆选择算法
被引量:
2
2
作者
唐和生
胡长远
薛松涛
《湖南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期18-23,共6页
为了解决带有约束的结构多目标优化问题,将免疫克隆选择算法应用于桁架结构的多目标优化设计中.根据免疫学基本原理,采用非支配邻域选择机制、比例克隆和精英策略,使算法很好地保持了所得解的多样性、均匀性和收敛性.在桁架结构优化的...
为了解决带有约束的结构多目标优化问题,将免疫克隆选择算法应用于桁架结构的多目标优化设计中.根据免疫学基本原理,采用非支配邻域选择机制、比例克隆和精英策略,使算法很好地保持了所得解的多样性、均匀性和收敛性.在桁架结构优化的数学模型中,采用惩罚函数法处理违反约束的情况.为了验证所提算法的可行性和有效性,对经典桁架进行了优化,并与其它方法作比较,数值结果表明,该算法在收敛速度、时间消耗和求解质量上均具有一定的优势.
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关键词
多目标优化
桁架结构
精英策略
免疫克隆选择算法
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职称材料
桁架结构多目标优化的微分演化算法
被引量:
1
3
作者
胡长远
唐和生
+1 位作者
薛松涛
苏瑜
《燕山大学学报》
CAS
2013年第3期265-269,共5页
为了解决带有约束的桁架结构的多目标优化问题,本文采用了一种基于微分演化的多目标优化(DEMO)方法。DEMO方法采用多目标优化进化算法中Pareto和拥挤距离排序机制,并保留了DE算法的优点。为了验证DEMO算法的可行性和有效性,对经典桁架...
为了解决带有约束的桁架结构的多目标优化问题,本文采用了一种基于微分演化的多目标优化(DEMO)方法。DEMO方法采用多目标优化进化算法中Pareto和拥挤距离排序机制,并保留了DE算法的优点。为了验证DEMO算法的可行性和有效性,对经典桁架进行尺寸优化,并与其他优化方法进行了比较,数值结果表明DEMO算法性能比其他算法要好,其所得的解具有更好的多样性、均匀性和收敛性。
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关键词
微分演化
多目标优化
非支配排序
桁架结构
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职称材料
题名
华北理工大学轻工学院设计作品选登
1
作者
张诺
机构
东北理工大学
轻
工
学院
出处
《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
2018年第10期161-161,共1页
分类号
F [经济管理]
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职称材料
题名
桁架结构多目标优化的免疫克隆选择算法
被引量:
2
2
作者
唐和生
胡长远
薛松涛
机构
同济
大学
土木
工
程防灾国家重点实验室
同济
大学
结构
工
程与防灾研究所
东北理工大学
建筑学科
出处
《湖南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期18-23,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(51178337
50708076)
+1 种基金
土木工程防灾国家重点实验室自主课题(SLDRCE11-B-01)
同济大学土木工程学院光华基金资助项目
文摘
为了解决带有约束的结构多目标优化问题,将免疫克隆选择算法应用于桁架结构的多目标优化设计中.根据免疫学基本原理,采用非支配邻域选择机制、比例克隆和精英策略,使算法很好地保持了所得解的多样性、均匀性和收敛性.在桁架结构优化的数学模型中,采用惩罚函数法处理违反约束的情况.为了验证所提算法的可行性和有效性,对经典桁架进行了优化,并与其它方法作比较,数值结果表明,该算法在收敛速度、时间消耗和求解质量上均具有一定的优势.
关键词
多目标优化
桁架结构
精英策略
免疫克隆选择算法
Keywords
multi-objective optimization
truss structures
elitism strategy
immune clonal selection algorithm
分类号
TU323.4 [建筑科学—结构工程]
TU311 [建筑科学—结构工程]
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职称材料
题名
桁架结构多目标优化的微分演化算法
被引量:
1
3
作者
胡长远
唐和生
薛松涛
苏瑜
机构
同济
大学
结构
工
程与防灾研究所
同济
大学
土木
工
程防灾国家重点实验室
东北理工大学
建筑学科
出处
《燕山大学学报》
CAS
2013年第3期265-269,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(51178337
50708076)
科技部国家重点实验室基础研究资助项目(SLDRCE11-B-01)
文摘
为了解决带有约束的桁架结构的多目标优化问题,本文采用了一种基于微分演化的多目标优化(DEMO)方法。DEMO方法采用多目标优化进化算法中Pareto和拥挤距离排序机制,并保留了DE算法的优点。为了验证DEMO算法的可行性和有效性,对经典桁架进行尺寸优化,并与其他优化方法进行了比较,数值结果表明DEMO算法性能比其他算法要好,其所得的解具有更好的多样性、均匀性和收敛性。
关键词
微分演化
多目标优化
非支配排序
桁架结构
Keywords
differential evolution
multi-objective optimization
non-dominated sorting
truss structure
分类号
TU323.4 [建筑科学—结构工程]
TU311 [建筑科学—结构工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
华北理工大学轻工学院设计作品选登
张诺
《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
2018
0
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职称材料
2
桁架结构多目标优化的免疫克隆选择算法
唐和生
胡长远
薛松涛
《湖南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
2
下载PDF
职称材料
3
桁架结构多目标优化的微分演化算法
胡长远
唐和生
薛松涛
苏瑜
《燕山大学学报》
CAS
2013
1
下载PDF
职称材料
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