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超高强度A柱加强板热冲压质量自适应MOEA/D优化
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作者 裴宝浩 肖振 +1 位作者 周娟 于蓬 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第9期255-259,265,共6页
为了提高超高强度A柱加强板热冲压成形质量,提出了基于自适应MOEA/D算法的冲压参数多目标优化方法。使用数值模拟法分析了超高强度A柱加强板热冲压质量问题,并针对最大减薄率和最大增厚率建立了多目标优化模型。在仿真数据基础上,使用Kr... 为了提高超高强度A柱加强板热冲压成形质量,提出了基于自适应MOEA/D算法的冲压参数多目标优化方法。使用数值模拟法分析了超高强度A柱加强板热冲压质量问题,并针对最大减薄率和最大增厚率建立了多目标优化模型。在仿真数据基础上,使用Kriging模型拟合了质量参数与工艺参数间模型。将优化变量编码为基因,从而将冲压优化问题转化为算法寻优问题。为了提高MOEA/D算法的优化能力,在算法中引入了自适应差异性惩罚方案,进而提出了基于自适应MOEA/D算法的优化方法。经生产优化,优化后产品的金相组织实现了预期变化,最大减薄率均值由17.1%减小为14.5%,最大增厚率均值由18.1%减小为15.7%,实验结果证明了自适应MOEA/D优化算法的优越性。 展开更多
关键词 超高强度 A柱加强板 冲压优化 moea/d算法 自适应差异性惩罚方案
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基于权重调节MOEA/D的泵组能效-健康度优化研究
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作者 胡田力 陈迪 +1 位作者 梁毅 张靖宇 《自动化与仪表》 2025年第6期35-39,共5页
该文针对当前泵组控制策略无法在整个生命周期中综合工况-能效-健康度自适应地调整的问题,提出了一种多目标泵组能效-健康度优化控制模型,其3个目标函数权重系数可独立调节。采用距离偏差法确定目标函数,使用多目标粒子群算法计算工况... 该文针对当前泵组控制策略无法在整个生命周期中综合工况-能效-健康度自适应地调整的问题,提出了一种多目标泵组能效-健康度优化控制模型,其3个目标函数权重系数可独立调节。采用距离偏差法确定目标函数,使用多目标粒子群算法计算工况最稳、能耗最低和系统健康度最高的帕累托前沿最优解。对不同健康度下现场实验数据分析表明,权重调整MOEA/D模型具有求解速度快、在变权重下解集分布均匀以及帕累托解集覆盖率高的优点,从而使泵组控制策略实现工况控制目标的同时,使用寿命更长。 展开更多
关键词 moea/d 权重调节 能效-健康度 水泵特性曲线优化
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基于自适应惩罚MOEA/D的车间布局与调度优化研究
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作者 张雅云 《自动化应用》 2025年第9期268-271,共4页
车间布局与调度的联合优化是提高制造企业生产效率和降低成本的关键技术之一。提出了一种基于自适应惩罚MOEA/D的多目标优化方法,通过将车间布局与调度问题进行数学建模,构建多目标函数,并采用自适应惩罚因子来平衡解的多样性与收敛性... 车间布局与调度的联合优化是提高制造企业生产效率和降低成本的关键技术之一。提出了一种基于自适应惩罚MOEA/D的多目标优化方法,通过将车间布局与调度问题进行数学建模,构建多目标函数,并采用自适应惩罚因子来平衡解的多样性与收敛性。该方法有效解决了传统优化算法在处理复杂多目标问题时存在的早熟收敛和解的局部性问题。结果表明,基于自适应惩罚MOEA/D的联合优化方案在减少物流费用和缩短完工时间上表现优异,为车间布局与调度的实际应用提供了理论支持。 展开更多
关键词 联合优化 车间布局 生产调度 自适应惩罚moea/d
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Non-Neural 3D Nasal Reconstruction:A Sparse Landmark Algorithmic Approach for Medical Applications
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作者 Nguyen Khac Toan Ho Nguyen Anh Tuan Nguyen Truong Thinh 《Computer Modeling in Engineering & Sciences》 2025年第5期1273-1295,共23页
This paper presents a novel method for reconstructing a highly accurate 3D nose model of the human from 2D images and pre-marked landmarks based on algorithmic methods.The study focuses on the reconstruction of a 3D n... This paper presents a novel method for reconstructing a highly accurate 3D nose model of the human from 2D images and pre-marked landmarks based on algorithmic methods.The study focuses on the reconstruction of a 3D nose model tailored for applications in healthcare and cosmetic surgery.The approach leverages advanced image processing techniques,3D Morphable Models(3DMM),and deformation techniques to overcome the limita-tions of deep learning models,particularly addressing the interpretability issues commonly encountered in medical applications.The proposed method estimates the 3D coordinates of landmark points using a 3D structure estimation algorithm.Sub-landmarks are extracted through image processing techniques and interpolation.The initial surface is generated using a 3DMM,though its accuracy remains limited.To enhance precision,deformation techniques are applied,utilizing the coordinates of 76 identified landmarks and sub-landmarks.The resulting 3D nose model is constructed based on algorithmic methods and pre-marked landmarks.Evaluation of the 3D model is conducted by comparing landmark distances and shape similarity with expert-determined ground truth on 30 Vietnamese volunteers aged 18 to 47,all of whom were either preparing for or required nasal surgery.Experimental results demonstrate a strong agreement between the reconstructed 3D model and the ground truth.The method achieved a mean landmark distance error of 0.631 mm and a shape error of 1.738 mm,demonstrating its potential for medical applications. 展开更多
关键词 Nose reconstruction 3d reconstruction medical applications algorithmic reconstruction enhanced 3d model
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Hybrid Framework for Structural Analysis: Integrating Topology Optimization, Adjacent Element Temperature-Driven Pre-Stress, and Greedy Algorithms
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作者 Ibrahim T.Teke Ahmet H.Ertas 《Computers, Materials & Continua》 2025年第7期243-264,共22页
This study presents a novel hybrid topology optimization and mold design framework that integrates process fitting,runner system optimization,and structural analysis to significantly enhance the performance of injecti... This study presents a novel hybrid topology optimization and mold design framework that integrates process fitting,runner system optimization,and structural analysis to significantly enhance the performance of injection-molded parts.At its core,the framework employs a greedy algorithm that generates runner systems based on adjacency and shortest path principles,leading to improvements in both mechanical strength and material efficiency.The design optimization is validated through a series of rigorous experimental tests,including three-point bending and torsion tests performed on key-socket frames,ensuring that the optimized designs meet practical performance requirements.A critical innovation of the framework is the development of the Adjacent Element Temperature-Driven Prestress Algorithm(AETDPA),which refines the prediction of mechanical failure and strength fitting.This algorithm has been shown to deliver mesh-independent accuracy,thereby enhancing the reliability of simulation results across various design iterations.The framework’s adaptability is further demonstrated by its ability to adjust optimization methods based on the unique geometry of each part,thus accelerating the overall design process while ensuring struc-tural integrity.In addition to its immediate applications in injection molding,the study explores the potential extension of this framework to metal additive manufacturing,opening new avenues for its use in advanced manufacturing technologies.Numerical simulations,including finite element analysis,support the experimental findings and confirm that the optimized designs provide a balanced combination of strength,durability,and efficiency.Furthermore,the integration challenges with existing injection molding practices are addressed,underscoring the framework’s scalability and industrial relevance.Overall,this hybrid topology optimization framework offers a computationally efficient and robust solution for advanced manufacturing applications,promising significant improvements in design efficiency,cost-effectiveness,and product performance.Future work will focus on further enhancing algorithm robustness and exploring additional applications across diverse manufacturing processes. 展开更多
关键词 Plastic injection molding 3d printing three-point bending tensile test adjacent element temperature-driven pre-stress algorithm d-S-ER S-d-S-ER thermal expansion greedy algorithm
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3D numerical manifold method for crack propagation in rock materials using a local tracking algorithm
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作者 Boyi Su Tao Xu +3 位作者 Genhua Shi Michael J.Heap Xianyang Yu Guanglei Zhou 《Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering》 2025年第6期3449-3463,共15页
The modeling of crack growth in three-dimensional(3D)space poses significant challenges in rock mechanics due to the complex numerical computation involved in simulating crack propagation and interaction in rock mater... The modeling of crack growth in three-dimensional(3D)space poses significant challenges in rock mechanics due to the complex numerical computation involved in simulating crack propagation and interaction in rock materials.In this study,we present a novel approach that introduces a 3D numerical manifold method(3D-NMM)with a geometric kernel to enhance computational efficiency.Specifically,the maximum tensile stress criterion is adopted as a crack growth criterion to achieve strong discontinuous crack growth,and a local crack tracking algorithm and an angle correction technique are incorporated to address minor limitations of the algorithm in a 3D model.The implementation of the program is carried out in Python,using object-oriented programming in two independent modules:a calculation module and a crack module.Furthermore,we propose feasible improvements to enhance the performance of the algorithm.Finally,we demonstrate the feasibility and effectiveness of the enhanced algorithm in the 3D-NMM using four numerical examples.This study establishes the potential of the 3DNMM,combined with the local tracking algorithm,for accurately modeling 3D crack propagation in brittle rock materials. 展开更多
关键词 3d numerical manifold method(3d NMM) Crack propagation Local tracking algorithm Brittle materials
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Rock discontinuity extraction from 3D point clouds using pointwise clustering algorithm
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作者 Xiaoyu Yi Wenxuan Wu +2 位作者 Wenkai Feng Yongjian Zhou Jiachen Zhao 《Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering》 2025年第7期4429-4444,共16页
Recognizing discontinuities within rock masses is a critical aspect of rock engineering.The development of remote sensing technologies has significantly enhanced the quality and quantity of the point clouds collected ... Recognizing discontinuities within rock masses is a critical aspect of rock engineering.The development of remote sensing technologies has significantly enhanced the quality and quantity of the point clouds collected from rock outcrops.In response,we propose a workflow that balances accuracy and efficiency to extract discontinuities from massive point clouds.The proposed method employs voxel filtering to downsample point clouds,constructs a point cloud topology using K-d trees,utilizes principal component analysis to calculate the point cloud normals,and employs the pointwise clustering(PWC)algorithm to extract discontinuities from rock outcrop point clouds.This method provides information on the location and orientation(dip direction and dip angle)of the discontinuities,and the modified whale optimization algorithm(MWOA)is utilized to identify major discontinuity sets and their average orientations.Performance evaluations based on three real cases demonstrate that the proposed method significantly reduces computational time costs without sacrificing accuracy.In particular,the method yields more reasonable extraction results for discontinuities with certain undulations.The presented approach offers a novel tool for efficiently extracting discontinuities from large-scale point clouds. 展开更多
关键词 Rock mass discontinuity 3d point clouds Pointwise clustering(PWC)algorithm Modified whale optimization algorithm(MWOA)
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A novel heuristic pathfinding algorithm for 3D security modeling and vulnerability assessment
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作者 Jun Yang Yue-Ming Hong +2 位作者 Yu-Ming Lv Hao-Ming Ma Wen-Lin Wang 《Nuclear Science and Techniques》 2025年第5期152-166,共15页
Vulnerability assessment is a systematic process to identify security gaps in the design and evaluation of physical protection systems.Adversarial path planning is a widely used method for identifying potential vulner... Vulnerability assessment is a systematic process to identify security gaps in the design and evaluation of physical protection systems.Adversarial path planning is a widely used method for identifying potential vulnerabilities and threats to the security and resilience of critical infrastructures.However,achieving efficient path optimization in complex large-scale three-dimensional(3D)scenes remains a significant challenge for vulnerability assessment.This paper introduces a novel A^(*)-algorithmic framework for 3D security modeling and vulnerability assessment.Within this framework,the 3D facility models were first developed in 3ds Max and then incorporated into Unity for A^(*)heuristic pathfinding.The A^(*)-heuristic pathfinding algorithm was implemented with a geometric probability model to refine the detection and distance fields and achieve a rational approximation of the cost to reach the goal.An admissible heuristic is ensured by incorporating the minimum probability of detection(P_(D)^(min))and diagonal distance to estimate the heuristic function.The 3D A^(*)heuristic search was demonstrated using a hypothetical laboratory facility,where a comparison was also carried out between the A^(*)and Dijkstra algorithms for optimal path identification.Comparative results indicate that the proposed A^(*)-heuristic algorithm effectively identifies the most vulnerable adversarial pathfinding with high efficiency.Finally,the paper discusses hidden phenomena and open issues in efficient 3D pathfinding for security applications. 展开更多
关键词 Physical protection system 3d modeling and simulation Vulnerability assessment A^(*)Heuristic Pathfinding dijkstra algorithm
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基于MOEA/D的高温热管参数分析及多目标优化
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作者 邢佳慧 倪浪 +2 位作者 向立平 李星佑 高帆 《节能技术》 2025年第1期92-96,F0003,共6页
为了提升高温热管工作性能,改进了传统热阻网络模型,利用MOEA/D算法优化蒸发段长度、壁厚和吸液芯厚度,以实现总热阻、传热极限和吸液芯质量流量最优,得到Pareto最优解。数值模拟结果表明:改进后的热阻网络模型与多组实验值对比总热阻... 为了提升高温热管工作性能,改进了传统热阻网络模型,利用MOEA/D算法优化蒸发段长度、壁厚和吸液芯厚度,以实现总热阻、传热极限和吸液芯质量流量最优,得到Pareto最优解。数值模拟结果表明:改进后的热阻网络模型与多组实验值对比总热阻误差均低于7%;总热阻受吸液芯厚度影响最为明显,吸液芯厚度越大总热阻越大;吸液芯质量流量与吸液芯厚度及壁厚成正比;传热极限与吸液芯厚度成反比;在750~850 K内,总热阻最佳可达0.0266 K/W,同实验值相比降低31%。本研究能提供更优的设计参数以提升热管工作性能。 展开更多
关键词 高温热管 热阻网络 参数优化 基于分解的多目标算法 PARETO最优解集
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基于MOEA/D算法的三陷波超宽带天线设计
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作者 宋智 陈嘉懿 +1 位作者 薛严冰 陈宝君 《大连交通大学学报》 CAS 2024年第1期106-111,共6页
为实现超宽带通信中对WIMAX(3.3~3.7 GHz)、WLAN(5.150~5.825 GHz)和ITU(8.01~8.50 GHz)频段干扰的抑制,提出了一种基于MOEA/D算法优化设计的具有三陷波特性的超宽带天线。天线采用T形结构作为辐射贴片,通过改变贴片形状等方法实现在3~1... 为实现超宽带通信中对WIMAX(3.3~3.7 GHz)、WLAN(5.150~5.825 GHz)和ITU(8.01~8.50 GHz)频段干扰的抑制,提出了一种基于MOEA/D算法优化设计的具有三陷波特性的超宽带天线。天线采用T形结构作为辐射贴片,通过改变贴片形状等方法实现在3~12 GHz的超宽带。在辐射贴片上刻蚀两个U形缝隙和在传输线两侧加载C形开口环,对天线进行陷波设计。利用MOEA/D算法对陷波结构的结构参数和加载位置进行优化,实现了在3.31~3.69 GHz、5.25~6.13 GHz和8.01~8.51 GHz频段的陷波效果,成功抑制了频段干扰。与传统扫频优化的设计方法相比,采用MOEA/D算法设计的天线在陷波频带内增益低至-19 dB,各陷波频带准确度误差均在3.6%以下,提高了天线的设计效率,具有一定的工程应用价值。 展开更多
关键词 超宽带天线 moea/d算法 多陷波
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机械臂多目标最优轨迹的自适应惩罚MOEA/D规划
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作者 张科强 刘敏 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第5期102-106,112,共6页
为了减少机械臂的工作时间和工作过程中的冲击量,提出了基于自适应惩罚MOEA/D算法的时间-冲击多目标规划方法。介绍了PUMA560机械臂结构,并建立了机械臂的连杆坐标系。建立了以减小机械臂工作时间和冲击为综合目标的优化模型,并分析了5... 为了减少机械臂的工作时间和工作过程中的冲击量,提出了基于自适应惩罚MOEA/D算法的时间-冲击多目标规划方法。介绍了PUMA560机械臂结构,并建立了机械臂的连杆坐标系。建立了以减小机械臂工作时间和冲击为综合目标的优化模型,并分析了5次多项式插值函数。通过编码和建立适应度函数,将轨迹规划问题转化为最优基因搜索问题。根据邻域内解的密度设置了自适应惩罚因子,提出了机械臂轨迹的自适应惩罚MOEA/D规划方法。经仿真验证,自适应惩罚MOEA/D算法搜索的Pareto前沿解质量高于标准MOEA/D算法、文献[10]新型MOEA/D算法。且经过优化,机械臂工作时间减少了7.68%,冲击减少了17.32%。实验结果表明,自适应惩罚MOEA/D算法在机械臂轨迹规划中具有优越性。 展开更多
关键词 机械臂 轨迹规划 插值函数 自适应惩罚因子 moea/d算法
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融合改进D^(*)与RRT算法的单AGV路径规划算法
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作者 赵学健 叶昊 +2 位作者 江宇航 袁凯 孙知信 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第8期1847-1860,共14页
本研究针对单自动导引车(AGV)的路径规划问题,深入剖析了现有多阶段路径规划方法的局限性,并提出了一种融合改进D^(*)与快速探索随机树(RRT)算法的路径规划算法.该算法结合了改进D^(*)算法的高效性与RRT算法的灵活性,通过动态避障策略... 本研究针对单自动导引车(AGV)的路径规划问题,深入剖析了现有多阶段路径规划方法的局限性,并提出了一种融合改进D^(*)与快速探索随机树(RRT)算法的路径规划算法.该算法结合了改进D^(*)算法的高效性与RRT算法的灵活性,通过动态避障策略和目标约束优化,显著提升了路径规划性能.引入自适应视野、步长、威胁因子及目标点采样率等参数,以适应多变环境需求.利用Rich_Moore元胞自动机方法扩展可行区域并确定最短路径,并通过高阶贝塞尔曲线平滑路径,减少转向,提高路径平滑度.实验结果证明,该算法在精度和效率上均优于传统方法,对提升AGV作业实时性和准确性,推动自动化物流系统发展具有显著意义. 展开更多
关键词 AGV 随机树算法 d^(*)算法 路径规划 智能物流
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基于深度学习和MOEA/D的高升力翼型气动优化设计
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作者 沈永强 王菡 +1 位作者 向纪鑫 李志强 《太原理工大学学报》 CAS 北大核心 2024年第4期660-669,共10页
【目的】针对翼型优化气动参数间性能冲突问题,提出一种基于深度学习和MOEA/D相结合的混合优化模型,将卷积神经网络、遗传算法内插到MOEA/D框架之中,用于权衡各目标函数之间的相关性和复杂度。【方法】首先,尝试将深度学习方法作为常规... 【目的】针对翼型优化气动参数间性能冲突问题,提出一种基于深度学习和MOEA/D相结合的混合优化模型,将卷积神经网络、遗传算法内插到MOEA/D框架之中,用于权衡各目标函数之间的相关性和复杂度。【方法】首先,尝试将深度学习方法作为常规流体力学分析方法的补充,建立高可信度的翼型气动特性CNN响应预测模型,用于快速评估翼型的气动参数;然后将响应模型、遗传算子内插到MOEA/D框架之中,构建基于MOEA/D的多目标混合优化模型,并以NACA某5位数高升力翼型巡航工况下的升阻比和力矩系数为优化目标,对其进行测试。【结果】结果表明:利用该混合模型可以高效地在设计空间内获得连续的Pareto前沿解,最后对获得的Pareto前沿面翼型进行气动性能和流场结构分析,研究不同翼型构型在前沿面的分布规律,进一步指导设计者在翼型选型中挖掘潜在的基础翼型。 展开更多
关键词 气动优化 混合方法 moea/d CNN CFd
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基于改进MOEA/D的模糊柔性作业车间调度算法 被引量:1
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作者 郑锦灿 邵立珍 雷雪梅 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期336-345,共10页
针对实际生产车间中加工时间的不确定性,将加工时间以模糊数的形式表示,建立以最小化模糊最大完工时间和模糊总材料消耗为优化目标的多目标模糊柔性作业车间调度问题数学模型,提出一种改进基于分解的多目标进化算法(IMOEA/D)进行求解。... 针对实际生产车间中加工时间的不确定性,将加工时间以模糊数的形式表示,建立以最小化模糊最大完工时间和模糊总材料消耗为优化目标的多目标模糊柔性作业车间调度问题数学模型,提出一种改进基于分解的多目标进化算法(IMOEA/D)进行求解。该算法基于机器和工序两层编码并采用混合的初始化策略提高初始种群的质量,利用插入式贪婪解码策略对机器的选择进行解码,缩短总加工时间;采用基于邻域和外部存档的选择操作结合改进的交叉变异算子进行种群更新,提高搜索效率;设置邻域搜索的启动条件,并基于4种邻域动作进行变邻域搜索,提高局部搜索能力;通过田口实验设计方法研究关键参数对算法性能的影响,同时得到算法的最优性能参数。在Xu 1~Xu 2、Lei 1~Lei 4和Remanu 1~Remanu 4测试集上将所提算法与其他算法进行对比,结果表明,IMOEA/D算法的解集数量和目标函数值均较优,在Lei 2算例获得的解集个数为对比算法的2倍以上。 展开更多
关键词 模糊柔性作业车间调度问题 基于分解的多目标进化算法 混合初始化 选择策略 邻域搜索
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基于XGBoost与改进D-S证据理论的油浸式变压器故障诊断方法
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作者 陈辉 白雪婷 +3 位作者 吴一庆 江友华 徐非非 叶尚兴 《仪表技术》 2025年第4期72-77,81,共7页
针对油浸式变压器故障诊断中存在的油中溶解气体数据量不足及传统D-S证据理论故障诊断精度低的问题,提出了一种基于XGBoost与改进D-S证据理论的变压器故障诊断方法。通过单一气体特征衍生构建包含溶解气体含量及其比值的双结构特征集,... 针对油浸式变压器故障诊断中存在的油中溶解气体数据量不足及传统D-S证据理论故障诊断精度低的问题,提出了一种基于XGBoost与改进D-S证据理论的变压器故障诊断方法。通过单一气体特征衍生构建包含溶解气体含量及其比值的双结构特征集,并利用XGBoost算法筛选出最优故障特征子集;基于K-近邻算法计算特征模型值与待识别样本间贴近度,生成基本概率分配(BPA)函数;通过信念散度距离实现证据再分配,并采用D-S证据理论合成规则进行多源证据融合,以提高诊断准确性。实验结果表明,所提方法的故障诊断准确率达到90.21%,相较于IEC三比值法、灰色关联分析、CART、WOA-BP、GA-SVM分别提高了11.91%、10.91%、9.81%、8.71%和3.21%,显著提升了变压器故障诊断的可靠性。 展开更多
关键词 油浸式变压器 故障诊断 XGBoost算法 d-S证据理论 K-近邻算法
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基于I-MOEA/D的多目标测试用例优先级排序
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作者 袁光辉 许华 《台州学院学报》 2024年第3期53-62,共10页
多目标测试用例优先级排序(MOTCP)是回归测试领域中的热门问题,其目的是获得测试用例的执行顺序,最大限度地提高发现缺陷的能力和效率。文章提出一种基于改进MOEA/D算法的多目标测试用例优先级排序方法(I-MOEA/D):首先将多目标测试用例... 多目标测试用例优先级排序(MOTCP)是回归测试领域中的热门问题,其目的是获得测试用例的执行顺序,最大限度地提高发现缺陷的能力和效率。文章提出一种基于改进MOEA/D算法的多目标测试用例优先级排序方法(I-MOEA/D):首先将多目标测试用例优先级排序问题建模为一个多目标优化问题,然后通过改进MOEA/D算法来解决该优化问题。具体而言:通过引入权重向量自适应策略,以保持子问题之间的多样性;通过位置交叉法对交叉算子进行改进,以加快算法的收敛速度,抵消权重向量计算时间开销;对邻域动态更新,以促进测试用例之间的信息交流和共享。实验结果表明:所提算法在MOTCP方面取得了较好的效果,与其他方法相比,该方法能提高测试用例的发现缺陷能力和效率。 展开更多
关键词 多目标 测试用例优先级排序 moea/d 权重向量自适应
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基于分解多目标进化算法(MOEA/D)的建筑节能设计方法
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作者 成轶可 《江苏建材》 2024年第3期88-90,共3页
建筑能源消耗量大,为提高建筑节能设计水平,文章提出基于多解多目标进化算法(MOEA/D)的设计方法,根据模糊决策确定折衷解选择方案。结合单房间办公建筑和多房间居民建筑实例进行分析,根据HV值、SC值、折衷值对比MOEA/D算法和典型NSGA-I... 建筑能源消耗量大,为提高建筑节能设计水平,文章提出基于多解多目标进化算法(MOEA/D)的设计方法,根据模糊决策确定折衷解选择方案。结合单房间办公建筑和多房间居民建筑实例进行分析,根据HV值、SC值、折衷值对比MOEA/D算法和典型NSGA-II算法的设计效果,检验设计方法的可行性。研究表明,基于MOEA/D算法的设计方法在收敛性和分布性两方面均占优,能够降低建筑能耗,改善建筑居住环境,符合绿色生态建筑工程理念,综合设计效果良好,是一种可行的建筑节能设计方法,对建筑设计有一定的参考价值。 展开更多
关键词 建筑节能 moea/d算法 设计方法 实验分析
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Genetic Algorithm Optimization Design of Gradient Conformal Chiral Metamaterials and 3D Printing Verifiction for Morphing Wings
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作者 Qian Zheng Weijun Zhu +3 位作者 Quan Zhi Henglun Sun Dongsheng Li Xilun Ding 《Chinese Journal of Mechanical Engineering》 CSCD 2024年第6期346-364,共19页
This paper proposes a gradient conformal design technique to modify the multi-directional stiffness characteristics of 3D printed chiral metamaterials,using various airfoil shapes.The method ensures the integrity of c... This paper proposes a gradient conformal design technique to modify the multi-directional stiffness characteristics of 3D printed chiral metamaterials,using various airfoil shapes.The method ensures the integrity of chiral cell nodal circles while improving load transmission efficiency and enhancing manufacturing precision for 3D printing applications.A parametric design framework,integrating finite element analysis and optimization modules,is developed to enhance the wing’s multidirectional stiffness.The optimization process demonstrates that the distribution of chiral structural ligaments and nodal circles significantly affects wing deformation.The stiffness gradient optimization results reveal a variation of over 78%in tail stiffness performance between the best and worst parameter combinations.Experimental outcomes suggest that this strategy can develop metamaterials with enhanced deformability,offering a promising approach for designing morphing wings. 展开更多
关键词 Morphing wings Chiral metamaterials Gradient conformal design Genetic algorithm optimization 3d printing
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基于角度轨迹和自适应权重的改进MOEA/D算法
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作者 蒙毅 魏文红 吴帅 《东莞理工学院学报》 2024年第1期28-36,52,共10页
基于分解的多目标优化算法是解决多目标优化问题的有效方法,其主要思想是通过一组均匀分布的权重向量对目标进行加权,形成不同的子问题,在其邻域内通过协同进化得到帕累托最优解集。然而,这些均匀分布的权重向量不能很好地适应所有前沿... 基于分解的多目标优化算法是解决多目标优化问题的有效方法,其主要思想是通过一组均匀分布的权重向量对目标进行加权,形成不同的子问题,在其邻域内通过协同进化得到帕累托最优解集。然而,这些均匀分布的权重向量不能很好地适应所有前沿形状的多目标问题,导致解集的多样性下降。为使算法能够高效地判断前沿类型,并有效地调整权重向量,本文提出了基于角度轨迹和自适应权重的改进MOEA/D算法,该算法通过基于角度的聚类方法,降低聚类时间复杂度,并利用聚类-合并策略,提高对前沿划分的准确性。在根据聚类结果判断出前沿类型后,算法根据其前沿类型,采用根据角度划分区域的分配策略,或是根据前沿分段长度和数量分配。这样可以有效地分配计算资源,提高多目标问题求解的效率,通过实验证明,算法的分配策略行之有效,能提高尖峰、长尾和不连续前沿的解集多样性,在收敛性和多样性上均优于对比算法。 展开更多
关键词 多目标优化 moea/d 自适应 聚类 调整权重
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联合K-D树和GPU并行运算的CUBE快速滤波方法
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作者 李枭凯 王力 +2 位作者 李广云 高欣圆 靳海峰 《海洋测绘》 北大核心 2025年第2期14-18,共5页
针对多波束测深数据滤波算法的效率问题,提出了一种联合K-D树和GPU并行运算的CUBE(com-bined uncertainty bathymetry estimator,CUBE)快速滤波算法。该算法首先利用K-D树对点云数据进行高效索引,然后将滤波任务分配至GPU的流式多处理... 针对多波束测深数据滤波算法的效率问题,提出了一种联合K-D树和GPU并行运算的CUBE(com-bined uncertainty bathymetry estimator,CUBE)快速滤波算法。该算法首先利用K-D树对点云数据进行高效索引,然后将滤波任务分配至GPU的流式多处理器进行并行处理,从而显著提升了执行速度。实验部分通过比较K-D树与八叉树的索引效率,验证了K-D树在处理大规模点云数据时的优势。将本算法与串行CUBE算法及CARIS HIPS软件的CUBE模块进行对比,结果显示在亿级数据量处理中,滤波速度提高了约13.8倍。此外,本算法在保持数据真实性和去噪效果的前提下,展现了与商业软件相当的处理效率,为多波束测深数据的高效处理提供了有价值的参考。 展开更多
关键词 多波束测深 数据处理 CUBE算法 K-d GPU加速
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