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Cooperative Metaheuristics with Dynamic Dimension Reduction for High-Dimensional Optimization Problems
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作者 Junxiang Li Zhipeng Dong +2 位作者 Ben Han Jianqiao Chen Xinxin Zhang 《Computers, Materials & Continua》 2026年第1期1484-1502,共19页
Owing to their global search capabilities and gradient-free operation,metaheuristic algorithms are widely applied to a wide range of optimization problems.However,their computational demands become prohibitive when ta... Owing to their global search capabilities and gradient-free operation,metaheuristic algorithms are widely applied to a wide range of optimization problems.However,their computational demands become prohibitive when tackling high-dimensional optimization challenges.To effectively address these challenges,this study introduces cooperative metaheuristics integrating dynamic dimension reduction(DR).Building upon particle swarm optimization(PSO)and differential evolution(DE),the proposed cooperative methods C-PSO and C-DE are developed.In the proposed methods,the modified principal components analysis(PCA)is utilized to reduce the dimension of design variables,thereby decreasing computational costs.The dynamic DR strategy implements periodic execution of modified PCA after a fixed number of iterations,resulting in the important dimensions being dynamically identified.Compared with the static one,the dynamic DR strategy can achieve precise identification of important dimensions,thereby enabling accelerated convergence toward optimal solutions.Furthermore,the influence of cumulative contribution rate thresholds on optimization problems with different dimensions is investigated.Metaheuristic algorithms(PSO,DE)and cooperative metaheuristics(C-PSO,C-DE)are examined by 15 benchmark functions and two engineering design problems(speed reducer and composite pressure vessel).Comparative results demonstrate that the cooperative methods achieve significantly superior performance compared to standard methods in both solution accuracy and computational efficiency.Compared to standard metaheuristic algorithms,cooperative metaheuristics achieve a reduction in computational cost of at least 40%.The cooperative metaheuristics can be effectively used to tackle both high-dimensional unconstrained and constrained optimization problems. 展开更多
关键词 dimension reduction modified principal components analysis high-dimensional optimization problems cooperative metaheuristics metaheuristic algorithms
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Aerodynamic multi-objective integrated optimization based on principal component analysis 被引量:13
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作者 Jiangtao HUANG Zhu ZHOU +2 位作者 Zhenghong GAO Miao ZHANG Lei YU 《Chinese Journal of Aeronautics》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第4期1336-1348,共13页
Based on improved multi-objective particle swarm optimization(MOPSO) algorithm with principal component analysis(PCA) methodology, an efficient high-dimension multiobjective optimization method is proposed, which,... Based on improved multi-objective particle swarm optimization(MOPSO) algorithm with principal component analysis(PCA) methodology, an efficient high-dimension multiobjective optimization method is proposed, which, as the purpose of this paper, aims to improve the convergence of Pareto front in multi-objective optimization design. The mathematical efficiency,the physical reasonableness and the reliability in dealing with redundant objectives of PCA are verified by typical DTLZ5 test function and multi-objective correlation analysis of supercritical airfoil,and the proposed method is integrated into aircraft multi-disciplinary design(AMDEsign) platform, which contains aerodynamics, stealth and structure weight analysis and optimization module.Then the proposed method is used for the multi-point integrated aerodynamic optimization of a wide-body passenger aircraft, in which the redundant objectives identified by PCA are transformed to optimization constraints, and several design methods are compared. The design results illustrate that the strategy used in this paper is sufficient and multi-point design requirements of the passenger aircraft are reached. The visualization level of non-dominant Pareto set is improved by effectively reducing the dimension without losing the primary feature of the problem. 展开更多
关键词 Aerodynamic optimization dimensional reduction Improved multi-objective particle swarm optimization(MOPSO) algorithm Multi-objective Principal component analysis
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基于改进麻雀搜索算法的AUV路径规划方法 被引量:1
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作者 唐李军 范云霞 +1 位作者 周星宇 孙骞 《中国舰船研究》 北大核心 2025年第3期275-287,共13页
[目的]针对复杂水下环境中自主水下航行器(AUV)三维路径规划算法存在的规划效果不理想、路径搜索不稳定等问题,提出一种基于改进麻雀搜索算法的AUV路径规划方法。[方法]推导评价区间响应的矢量分析方法公式,引入分段学习和量子计算机制... [目的]针对复杂水下环境中自主水下航行器(AUV)三维路径规划算法存在的规划效果不理想、路径搜索不稳定等问题,提出一种基于改进麻雀搜索算法的AUV路径规划方法。[方法]推导评价区间响应的矢量分析方法公式,引入分段学习和量子计算机制,改进经典麻雀搜索算法的更新公式。通过汤普森采样策略动态更新种群数量。在复杂洋流环境中进行仿真测试,验证改进算法的有效性。[结果]测试结果表明,改进算法的平均最长航行时间较改进前缩短49.88%,在极端突变的洋流环境下,路径规划失败率降低10.6%。[结论]研究成果揭示了该方法具有较强的全局搜索能力和寻优性能、算法收敛性能较好,具备高效的路径规划能力,对AUV以及其他领域的路径规划问题有借鉴意义。 展开更多
关键词 自主水下航行器 三维路径规划 麻雀搜索算法 区间优化 矢量分析法 运动规划
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地震激励下快堆堆芯组件三维碰撞非线性分析研究
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作者 黑宝平 周世安 《工程力学》 北大核心 2025年第2期245-252,共8页
快堆堆芯组件在地震激励下的振荡变形以及组件间的强烈冲击力会直接影响控制棒的可插入性、组件的结构强度和变形反应性。为确保反应堆的安全性,有必要计算地震工况下快堆堆芯多组件动力学响应。基于钠冷快堆堆芯的经典布置方式和组件... 快堆堆芯组件在地震激励下的振荡变形以及组件间的强烈冲击力会直接影响控制棒的可插入性、组件的结构强度和变形反应性。为确保反应堆的安全性,有必要计算地震工况下快堆堆芯多组件动力学响应。基于钠冷快堆堆芯的经典布置方式和组件结构设计建立了快堆堆芯多组件三维抗震计算模型,解决了组件多角度多点碰撞非线性的难题,提出了针对堆芯等边三角形规则排布多圈组件的高效碰撞循环判据,最后采用隐式Newmark法进行时程分析并完成了三维计算模型与碰撞非线性算法的测试与验证。研究表明:该计算方法在计算精度和保守性上均优于国际同类专用程序,为自主化程序的工程化应用奠定了理论基础。 展开更多
关键词 快堆堆芯组件 三维抗震模型 隐式Newmark法 碰撞非线性 算法验证
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基于C-MOEA/D约束多目标优化算法的中频变压器绝缘结构全局优化设计方法 被引量:2
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作者 刘丰硕 汲胜昌 +1 位作者 党永亮 祝令瑜 《高电压技术》 北大核心 2025年第2期956-966,共11页
中频变压器是电力电子变压器的核心磁性元件,起电气隔离和电压变换的关键作用。对中频变压器绝缘结构进行优化设计可以有效提高变压器的绝缘可靠性和功率密度,得到了研究者的广泛关注。为此,提出了一种基于C-MOEA/D约束多目标优化算法... 中频变压器是电力电子变压器的核心磁性元件,起电气隔离和电压变换的关键作用。对中频变压器绝缘结构进行优化设计可以有效提高变压器的绝缘可靠性和功率密度,得到了研究者的广泛关注。为此,提出了一种基于C-MOEA/D约束多目标优化算法的中频变压器绝缘结构全局优化设计方法。根据中频变压器绝缘结构特点给出优化总体流程,并提出使用基于非支配排序和参考向量的遗传算法C-MOEA/D对绝缘结构参数优化。针对优化过程中存在的难题,首先构建了中频变压器二维电场分析参数化模型,以三维模型为基准,分析对比了其计算精度;其次通过拉丁超立方采样和基于方差的灵敏度分析方法确定影响最大场强的关键结构参数,固定灵敏度低的结构参数实现参数化模型决策变量降维;随后,根据中频变压器隔离电压波形搭建绝缘材料击穿场强测试平台,确定其常用绝缘材料的击穿场强并给出绝缘约束条件。最后以最大场强和体积为目标,对一台25 kV中频变压器的11个绝缘结构参数进行优化设计应用。优化结果表明:与原设计相比,最大场强下降19.6%,体积减小23.9%。 展开更多
关键词 中频变压器 遗传算法 灵敏度分析 绝缘结构优化 参数化模型 降维
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基于BOA-XGBoost的沥青路面抗滑性能预测方法 被引量:1
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作者 许新权 户媛姣 +1 位作者 翁宇涵 何伟杰 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第6期35-44,共10页
道路表面纹理是影响抗滑性能的关键因素。为深入研究其影响机理,解决多特征数据条件下传统预测方法精度受限的问题,提出了一种基于贝叶斯优化(BOA)和极端梯度提升(XGBoost)融合的路面抗滑性能评估模型。制备了不同级配类型的沥青混合料... 道路表面纹理是影响抗滑性能的关键因素。为深入研究其影响机理,解决多特征数据条件下传统预测方法精度受限的问题,提出了一种基于贝叶斯优化(BOA)和极端梯度提升(XGBoost)融合的路面抗滑性能评估模型。制备了不同级配类型的沥青混合料试件,基于摆式摩擦仪和三维激光扫描设备分别获取试件表面的摩擦数据和三维纹理数据;提取高度、波长、形状参数用以描述纹理结构,并进行纹理特征重要性分析,明确显著影响抗滑性能因子;引入贝叶斯优化算法的搜索极端梯度来提升模型的最优关键参数,并构建了抗滑性能预估模型。研究结果表明:所提出的模型与对比模型相比,其精度更高,相关系数R^(2)=0.8906,分别比对比模型提升了25.2%、13.0%、15.1%,能有效地关联纹理特征与路面抗滑性能。 展开更多
关键词 道路工程 路面抗滑性能 三维纹理 特征重要性分析 贝叶斯优化算法 极端梯度提升
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基于t-SNE降维和DBSCAN算法的多参数雷达信号分选方法
7
作者 李开宇 宋长波 +1 位作者 胡继军 张国玉 《遥测遥控》 2025年第3期139-145,共7页
随着雷达信号的复杂性增加,传统的信号处理方法逐渐暴露出诸多不足之处。本文提出了一种基于t-分布随机邻居嵌入(t-SNE)降维技术与基于密度的聚类算法(DBSCAN)的雷达信号分选算法,旨在解决多参数雷达信号分选中的挑战。t-SNE通过降低数... 随着雷达信号的复杂性增加,传统的信号处理方法逐渐暴露出诸多不足之处。本文提出了一种基于t-分布随机邻居嵌入(t-SNE)降维技术与基于密度的聚类算法(DBSCAN)的雷达信号分选算法,旨在解决多参数雷达信号分选中的挑战。t-SNE通过降低数据的维度,能够有效提取出数据的主要特征并减少噪声和冗余信息,从而为后续的DBSCAN聚类提供了更清晰的数据分界。实验生成了五种不同类型的雷达信号数据,并使用t-SNE和DBSCAN进行降维和聚类,实验结果显示:t-SNE降维结合DBSCAN聚类算法在纯度和轮廓系数等指标上均表现出色,验证了该方法在复杂雷达信号分选中的有效性。 展开更多
关键词 t-SNE降维 PDW脉冲描述字 雷达信号分选 聚类分析
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多维数据下机器学习算法性能对比分析
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作者 要一璐 《软件》 2025年第7期64-66,112,共4页
随着大数据时代的到来,多维数据集的规模和复杂性持续增长,传统机器学习算法在处理高维数据时面临诸多挑战。本文通过构建标准化的性能评估框架,系统地比较了支持向量机、随机森林、神经网络等主流算法在不同维度数据集上的表现。实验采... 随着大数据时代的到来,多维数据集的规模和复杂性持续增长,传统机器学习算法在处理高维数据时面临诸多挑战。本文通过构建标准化的性能评估框架,系统地比较了支持向量机、随机森林、神经网络等主流算法在不同维度数据集上的表现。实验采用5个真实数据集,维度范围从50维到10000维,从准确率、计算复杂度、内存消耗和可扩展性四个维度进行综合评估。结果表明,随机森林在中低维数据(<1000维)上表现最优,深度神经网络在超高维数据上具有明显优势,而支持向量机在特定场景下展现出了良好的泛化能力。研究为不同应用场景下的算法选择提供了定量依据,揭示了维度诅咒对算法性能的具体影响机制。 展开更多
关键词 多维数据 机器学习 算法性能 维度诅咒 大数据分析
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基于数据挖掘的跨源多维供电数据信息共享模型设计
9
作者 章爱凤 李军 +3 位作者 李频 何熔 张安华 许丽 《微型电脑应用》 2025年第11期309-312,共4页
跨源多维供电数据信息共享存在数据安全性低、丢包率高的问题,提出基于数据挖掘的跨源多维供电数据信息共享模型设计。分析电力系统对外数据服务现状,划分供电数据信息对外交换模式,总结电力系统对外数据运营形式。采用小波分析对跨源... 跨源多维供电数据信息共享存在数据安全性低、丢包率高的问题,提出基于数据挖掘的跨源多维供电数据信息共享模型设计。分析电力系统对外数据服务现状,划分供电数据信息对外交换模式,总结电力系统对外数据运营形式。采用小波分析对跨源多维供电数据信息实施消噪与压缩,完成数据信息预处理,引入数据挖掘的决策树算法挖掘供电数据信息,结合三维维吉尼亚加密算法,构建跨源多维供电数据信息共享模型,实现数据信息安全共享。实验结果表明,所提出的方法的安全性达到了99.7%以上,信息丢包率仅为0.3%,验证了所提出的方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 跨源多维共享模式 供电数据 小波分析 数据挖掘 决策树 三维维吉尼亚加密算法
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三维激光扫描技术在建筑变形监测中的应用
10
作者 陈洪志 《智能建筑与智慧城市》 2025年第9期50-52,共3页
文章介绍了三维激光扫描技术在建筑变形监测中的应用,概述了三维激光扫描技术的原理和工作流程。分析了建筑变形监测的需求与挑战,以及现有监测方法的局限性。详细阐述了三维激光扫描技术在建筑变形监测中的优势,包括高精度高效率的数... 文章介绍了三维激光扫描技术在建筑变形监测中的应用,概述了三维激光扫描技术的原理和工作流程。分析了建筑变形监测的需求与挑战,以及现有监测方法的局限性。详细阐述了三维激光扫描技术在建筑变形监测中的优势,包括高精度高效率的数据采集能力、实时监测与追踪功能等。探讨了基于三维激光扫描的建筑变形监测方法,包括数据采集与处理流程、变形分析算法以及监测结果的可视化与分析。 展开更多
关键词 三维激光扫描技术 建筑变形监测 数据采集 变形分析算法
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特征降维下基于LSSA-SVM的转子系统故障诊断模型
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作者 史宗帅 亚森江·加入拉 +1 位作者 崔鹏飞 靳鹏飞 《机电工程》 北大核心 2025年第3期463-471,500,共10页
针对有噪声环境下轴承转子系统的故障特征难以有效提取,且转子系统故障诊断的准确率较低的问题,提出了一种基于Levy飞行策略改进的麻雀搜索算法(LSSA)优化支持向量机(SVM),结合主成分分析(PCA)特征降维的转子故障诊断方法(模型)。首先,... 针对有噪声环境下轴承转子系统的故障特征难以有效提取,且转子系统故障诊断的准确率较低的问题,提出了一种基于Levy飞行策略改进的麻雀搜索算法(LSSA)优化支持向量机(SVM),结合主成分分析(PCA)特征降维的转子故障诊断方法(模型)。首先,采用小波分析技术对原始的转子振动信号进行了去噪处理,通过提取信号的时域特征以精确表征不同的转子故障状态,确保了该特征在噪声干扰下仍能清晰反映故障模式;然后,采用PCA对所提取的高维特征进行了降维处理,有效减少了冗余信息和噪声干扰,保留了最具代表性的关键特征,从而提高了特征提取的效率与诊断的可靠性;最后,设计了Levy飞行策略,对SSA进行了改进,得到了改进后的麻雀搜索算法(LSSA),以优化SVM的参数选择,进一步提升了分类器的泛化能力,利用改进的算法增强了该模型在复杂、有噪声环境下的诊断性能。研究结果表明:通过在多个含噪声的转子故障数据集上进行实验,该方法的故障诊断准确率达到了98.5%,相较于传统诊断方法,其具有更强的鲁棒性和较高的诊断精度,特别是在有噪环境中的优势更为明显。该方法有效解决了噪声干扰对故障诊断精度的影响问题,显著提高了转子故障诊断的准确性和稳定性,为实际工程中的转子故障诊断提供了一种有效的解决方案。 展开更多
关键词 轴承故障诊断 莱维飞行 改进的麻雀搜索算法 支持向量机 主成分分析 主成分分析特征降维 小波阈值函数去噪
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基于大数据分析的不动产调查异常数据识别和处理系统
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作者 鲍钇汝 程志华 《测绘与空间地理信息》 2025年第9期97-100,104,共5页
不动产调查数据检查主要依靠建库人员,难以满足数据完整性、一致性要求。设计基于大数据分析的不动产调查异常数据识别和处理系统。首先获取不动产调查数据,采用PCA算法对不动产调查大数据进行降维处理,然后基于一维CNN网络的异常识别... 不动产调查数据检查主要依靠建库人员,难以满足数据完整性、一致性要求。设计基于大数据分析的不动产调查异常数据识别和处理系统。首先获取不动产调查数据,采用PCA算法对不动产调查大数据进行降维处理,然后基于一维CNN网络的异常识别模型学习降维后的数据特征,利用反向传播算法训练网络模型,实现不动产调查异常数据的识别后,依照异常数据处理流程完成不动产调查异常数据的修正,最后显示层识别与处理结果。实验结果表明:不动产调查数据降维后主元数量为20、过滤器长度为11时,可获取较高识别准确率;该系统的不动产调查异常数据识别RMSE、AUC指标分别稳定在0.05、0.958左右。 展开更多
关键词 大数据分析 不动产调查 异常数据识别 PCA算法 一维CNN网络 反向传播
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二进制反向学习烟花算法求解多维背包问题 被引量:21
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作者 薛俊杰 王瑛 +1 位作者 孟祥飞 肖吉阳 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2017年第2期451-458,共8页
为将烟花算法应用于离散优化领域并有效求解多维背包问题,构建一种二进制反向学习烟花算法。首先,通过定义二进制字符串距离、二进制转置算子将烟花算法的爆炸算子、变异算子离散化,构建二进制烟花算法;其次,设计不完全二进制反向算子... 为将烟花算法应用于离散优化领域并有效求解多维背包问题,构建一种二进制反向学习烟花算法。首先,通过定义二进制字符串距离、二进制转置算子将烟花算法的爆炸算子、变异算子离散化,构建二进制烟花算法;其次,设计不完全二进制反向算子并证明其收敛性,构建二进制反向学习烟花算法;最后,对10个多维背包问题典型算例进行仿真分析并与多种智能优化算法进行对比分析。仿真实验结果表明,二进制反向学习烟花算法在求解多维背包问题时具有良好的收敛效率、较高的寻优精度和很好的鲁棒性。 展开更多
关键词 多维背包问题 烟花算法 二进制反向点 收敛性分析
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基于主成分分析和代理模型的油藏生产注采优化方法 被引量:10
14
作者 张凯 陈国栋 +3 位作者 薛小明 张黎明 孙海 姚传进 《中国石油大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第3期90-97,共8页
针对油藏注采优化变量多,直接使用代理模型优化结果变差的问题,提出基于主成分分析和代理模型的油藏生产注采优化方法,代理模型通过对油藏数值模拟器采样,构建速度快、逼近原数值模拟模型精度的数学模型。通过主成分分析对数据进行降维... 针对油藏注采优化变量多,直接使用代理模型优化结果变差的问题,提出基于主成分分析和代理模型的油藏生产注采优化方法,代理模型通过对油藏数值模拟器采样,构建速度快、逼近原数值模拟模型精度的数学模型。通过主成分分析对数据进行降维,而后借助基于代理模型的差分进化算法进行优化,最终得到实际生产优化问题的调控方案,并应用SADE-PCA方法对Egg模型进行实例计算。结果表明:提出的基于主成分分析的代理辅助进化算法,在保证精度的前提下,可有效降低变量的维数,解决油藏大规模变量注采优化的难题;优化的注采方案能够有效增油控水,提高油田的经济效益;插值控制方法(ICM)在实现平滑的调控方案和提高计算效率方面具有良好性能。 展开更多
关键词 油藏 代理模型 生产优化 差分进化算法 降维 代理辅助进化算法 主成分分析
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基于三维栅格模型的最短距离等值面提取 被引量:5
15
作者 安聪荣 刘展 +1 位作者 黄荣刚 白永良 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第8期7-9,共3页
通过研究三维最短距离分析及MC算法,提出基于三维栅格模型的最短距离等值面提取算法,通过导入费用数据和源点数据,即可自动输出到达源点任意有效取值的最短距离等值面。该算法允许输入多个源点,并可应用于非均质三维空间中。实验结果表... 通过研究三维最短距离分析及MC算法,提出基于三维栅格模型的最短距离等值面提取算法,通过导入费用数据和源点数据,即可自动输出到达源点任意有效取值的最短距离等值面。该算法允许输入多个源点,并可应用于非均质三维空间中。实验结果表明,该算法设计合理、可行。 展开更多
关键词 三维GIS 三维栅格模型 MC算法 距离分析 等值面
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基于高维数据优化聚类的长周期峰谷时段划分模型研究 被引量:13
16
作者 李娜 王磊 +3 位作者 张文月 王玉玮 舒艳 张超 《现代电力》 北大核心 2016年第4期67-71,共5页
为了使峰谷时段划分结果客观反映出各时段的负荷差异,且能够在一个较长的时间周期(例如1a)内适用,本文提出一种以数据样本集高维化处理和K-均值聚类分析相结合的时段划分模型。首先,通过数据高维化的处理方法构建涵盖较长时间周期(例如... 为了使峰谷时段划分结果客观反映出各时段的负荷差异,且能够在一个较长的时间周期(例如1a)内适用,本文提出一种以数据样本集高维化处理和K-均值聚类分析相结合的时段划分模型。首先,通过数据高维化的处理方法构建涵盖较长时间周期(例如1a)内所有负荷信息的数据样本集;其次,以K-均值算法为聚类分析工具,在高维数据样本集上构建峰谷时段划分模型。最后,结合某区全年负荷数据,对所构建的模型进行算例仿真,在验证模型的合理性基础上,最终输出时段划分结果。 展开更多
关键词 时段划分 聚类分析 K-均值算法 数据高维化
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用于大部件调姿的数控定位器布局及行程优化 被引量:9
17
作者 张洪双 蒋君侠 +1 位作者 柯映林 王青 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2013年第11期2742-2747,共6页
针对机翼等大部件装配后姿态调整和精加工等的工艺需求,研制了一种可用于支撑多种机翼的三坐标数控定位器,并对定位器在数字化调姿及精加工平台上的布局和行程进行了分析。将定位器行程解耦成姿态行程和位置行程,建立了适用于多种机翼... 针对机翼等大部件装配后姿态调整和精加工等的工艺需求,研制了一种可用于支撑多种机翼的三坐标数控定位器,并对定位器在数字化调姿及精加工平台上的布局和行程进行了分析。将定位器行程解耦成姿态行程和位置行程,建立了适用于多种机翼的定位器行程的目标函数,利用遗传算法获得定位器的布局和最优行程。通过实例对分析方法进行验证,结果表明所提方法是可行的,为大部件调姿中定位器的布局和结构设计提供了依据。 展开更多
关键词 三坐标数控定位器 姿态调整 行程分析 优化设计 遗传算法
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爆炸荷载作用下岩体振动特性的DE-FLAC^(3D)数值模拟方法 被引量:14
18
作者 苏国韶 张小飞 +1 位作者 符兴义 陈光强 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期471-474,共4页
针对岩体爆炸数值模拟中爆炸荷载参数与岩体振动阻尼参数等计算参数难以确定的问题,将具有收敛速度快、易于实现和全局寻优能力强等优点的差分进化算法(differential evolution,DE)算法融入三维快速拉格朗日差分法(FLAC3D)岩土工程数值... 针对岩体爆炸数值模拟中爆炸荷载参数与岩体振动阻尼参数等计算参数难以确定的问题,将具有收敛速度快、易于实现和全局寻优能力强等优点的差分进化算法(differential evolution,DE)算法融入三维快速拉格朗日差分法(FLAC3D)岩土工程数值计算程序,提出了爆炸荷载作用下岩体振动特性的DE-FLAC3D数值模拟方法.该方法从爆炸荷载参数和岩体振动阻尼参数的随机值出发,以岩体质点振动速度随时间变化过程的数值计算值与现场实测值的误差作为适应度,利用DE算法规则实现爆炸荷载参数和岩体振动阻尼参数耦合模式的合理进化,进而实现计算参数的快速自适应辨识.龙滩水电站地下厂房爆炸开挖振动试验数值模拟研究结果表明,该方法是可行的,显著提高了岩体爆炸效应数值模拟结果的精度. 展开更多
关键词 爆炸荷载 岩体振动 数值模拟 差分进化算法 三维快速拉格朗日差分法(FLAC3D)
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基于多元增量分析的全网络在线异常检测方法 被引量:14
19
作者 李宇翀 魏东 +2 位作者 罗兴国 钱叶魁 刘凤荣 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第9期1368-1375,共8页
现有的全网络流量异常检测方法大多是离线方法或是对其进行数据更新的简单在线化改造,无法提供良好的在线检测性能.以全网络多维流量数据为研究的数据源,采用多元增量分析的方法,提出一种非先验自适应的在线异常检测算法.该算法以增量... 现有的全网络流量异常检测方法大多是离线方法或是对其进行数据更新的简单在线化改造,无法提供良好的在线检测性能.以全网络多维流量数据为研究的数据源,采用多元增量分析的方法,提出一种非先验自适应的在线异常检测算法.该算法以增量的方式构建流量矩阵的常态模型,不需要特殊的训练数据和独立的训练阶段.采用仿真实验数据和骨干网Abilene的采集数据,并通过与现有广泛采用的离线和在线方法进行对比分析,结果表明该算法在保持较好的检测性能的基础上实现了全网络在线异常检测. 展开更多
关键词 多元增量分析 多维数据处理 全网络异常检测 在线算法
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三维片上网络路由算法的研究 被引量:6
20
作者 王莲莲 张大坤 宋国治 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2014年第8期1816-1821,共6页
三维集成电路是集成电路发展的一个主要趋势,为了解决大规模三维集成电路的互连问题,三维片上网络应运而生.而三维路由算法决定了每个数据包在传输时所要经历的路径,以及数据包是否能正确地传送到目的地址,是三维片上网络研究的关键技... 三维集成电路是集成电路发展的一个主要趋势,为了解决大规模三维集成电路的互连问题,三维片上网络应运而生.而三维路由算法决定了每个数据包在传输时所要经历的路径,以及数据包是否能正确地传送到目的地址,是三维片上网络研究的关键技术之一.本文从是否考虑网络流量和拥塞状况的角度,将三维路由算法分为无关路由算法和自适应路由算法,并对目前已提出的三维路由算法的性能进行分析与综述,指出了三维片上网络路由算法的研究方向. 展开更多
关键词 三维片上网络 路由算法 性能分析 自适应路由算法 无关路由算法
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