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基于Kmeans-BO-RF的RH精炼钢水终点合金成分预测模型
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作者 雷铭宇 刘建华 +3 位作者 何杨 罗仁辉 袁静 邵健 《中国冶金》 北大核心 2025年第9期165-173,共9页
针对RH精炼钢水终点合金成分预测问题,提出了将K均值(Kmeans)聚类算法、贝叶斯优化法(BO)与随机森林算法(RF)相结合的建模方法。首先通过Kmeans聚类对RH合金化相关炉况与生产数据进行分类,构建具有相似特征的数据子集;然后基于随机森林... 针对RH精炼钢水终点合金成分预测问题,提出了将K均值(Kmeans)聚类算法、贝叶斯优化法(BO)与随机森林算法(RF)相结合的建模方法。首先通过Kmeans聚类对RH合金化相关炉况与生产数据进行分类,构建具有相似特征的数据子集;然后基于随机森林算法对每个子集分别建模,训练过程中利用贝叶斯优化法对随机森林算法的超参数进行优化,使随机森林算法在不同数据集下均有最好的预测效果;最后结合不同数据集的预测模型,实现对不同炉况与生产操作条件的预测。为测试模型精度,利用某钢铁企业实际生产数据,分别用基于多元线性回归法、随机森林及Kmeans-BO-RF方法建立的预测模型对RH精炼终点合金元素含量进行预测。结果表明,Kmeans-BO-RF的RH精炼钢水终点合金元素预测模型的精度远高于多元线性回归法和RF预测模型。 展开更多
关键词 RH精炼 合金成分预测 kmeans聚类算法 随机森林算法 贝叶斯优化 终点预测
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基于Hadoop平台下的Canopy-Kmeans高效算法 被引量:39
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作者 赵庆 《电子科技》 2014年第2期29-31,共3页
介绍了Hadoop平台下MapReduce的编程模型;分析了传统聚类Kmeans和Canopy算法的优缺点,并提出了基于Canopy的改进Kmeans算法。针对Canopy-Kmeans算法中Canopy选取的随机性问题,采用"最小最大原则"对该算法进行改进,避免了Cann... 介绍了Hadoop平台下MapReduce的编程模型;分析了传统聚类Kmeans和Canopy算法的优缺点,并提出了基于Canopy的改进Kmeans算法。针对Canopy-Kmeans算法中Canopy选取的随机性问题,采用"最小最大原则"对该算法进行改进,避免了Cannopy选取的盲目性。采用MapReduce并行编程方法,以海量新闻信息聚类作为应用背景。实验结果表明,此方法相对于传统Kmeans和Canopy算法有着更高的准确率和稳定性。 展开更多
关键词 HADOOP MAPREDUCE Canopy-kmeans算法 聚类
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基于MapReduce的KMeans聚类算法的并行化实现 被引量:2
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作者 张友海 李锋刚 《九江学院学报(自然科学版)》 CAS 2017年第1期73-75,共3页
聚类分析是数据挖掘的重要研究内容之一,在识别数据的内在结构方面具有重要的作用。目前,在大数据环境下,怎样更加有效地使用该方法来提取海量信息中的有价值的数据,是一个重要的研究方向。文章以常见的聚类算法Kmeans为例,介绍该算法... 聚类分析是数据挖掘的重要研究内容之一,在识别数据的内在结构方面具有重要的作用。目前,在大数据环境下,怎样更加有效地使用该方法来提取海量信息中的有价值的数据,是一个重要的研究方向。文章以常见的聚类算法Kmeans为例,介绍该算法的并行化实现。 展开更多
关键词 聚类分析 kmeans算法 并行化
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基于MapReduce的Canopy-Kmeans算法的并行化 被引量:2
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作者 张友海 李锋刚 《辽宁科技学院学报》 2017年第1期4-5,13,共3页
数据挖掘的聚类算法Canopy-Kmeans是分析数据内在价值的常用工具之一,传统的基于集中控制的方式算法执行效率,在今天大数据环境下,有待改进。文章数据源为某省运营商在2014年7月经过脱敏后的话单信令数据,通过传统的集中控制方式和基于M... 数据挖掘的聚类算法Canopy-Kmeans是分析数据内在价值的常用工具之一,传统的基于集中控制的方式算法执行效率,在今天大数据环境下,有待改进。文章数据源为某省运营商在2014年7月经过脱敏后的话单信令数据,通过传统的集中控制方式和基于MapReduce的方式。通过实验,我们可以看出使用MapReduce方式具有良好的可行性,而且执行效率也得到明显改善[1]。 展开更多
关键词 聚类算法 Canopy-kmeans MAPREDUCE
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基于Hadoop平台Canopy-Kmeans聚类算法优化改进研究 被引量:2
5
作者 周功建 《安徽广播电视大学学报》 2018年第4期117-122,128,共7页
在分析Hadoop平台架构和Canopy-Kmeans聚类算法的基础上,对Canopy-Kmeans算法进行了并行化优化改进,通过统计学思维对数据分组抽样后聚类以方便并行化和降低时间复杂度,利用最小最大原则优化Canopy初始中心点选取,用数据异度均值抽样法... 在分析Hadoop平台架构和Canopy-Kmeans聚类算法的基础上,对Canopy-Kmeans算法进行了并行化优化改进,通过统计学思维对数据分组抽样后聚类以方便并行化和降低时间复杂度,利用最小最大原则优化Canopy初始中心点选取,用数据异度均值抽样法保证从原数据中均匀提取数据样本,并对Kmeans迭代计算过程进行优化。结合Hadoop平台下MapReduce框架将改进算法进行并行化设计实现。实验表明,对海量数值数据进行聚类时,改进的Canopy-Kmeans并行算法是有效的、收敛的,在聚类准确率和时效性上都有一定程度的提升。 展开更多
关键词 HADOOP MAPREDUCE 聚类分析 kmeans算法 Canopy-kmeans算法 加速比
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改进kmeans算法在学生消费画像中的应用 被引量:13
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作者 凌玉龙 张晓 +1 位作者 李霞 张勇 《计算机技术与发展》 2021年第10期122-127,共6页
学生校园消费数据中隐含了大量的高价值信息,论文从学生消费画像和精准资助两个角度对校园消费数据进行挖掘研究。从数据集本身的特点和kmeans算法的缺陷两个角度出发,论文对kmeans算法进行了两点改进:采用马氏距离代替欧氏距离以适用... 学生校园消费数据中隐含了大量的高价值信息,论文从学生消费画像和精准资助两个角度对校园消费数据进行挖掘研究。从数据集本身的特点和kmeans算法的缺陷两个角度出发,论文对kmeans算法进行了两点改进:采用马氏距离代替欧氏距离以适用于具体的校园消费数据应用场景;为了解决随机选择初始聚类中心的方法受离群样本点的影响,采用在高密度样本集合中选择相距最远的k个样本作为初始聚类中心的改进方法。在西安某高校3个月的学生消费数据集上的实验结果表明:论文设计的学生群体分类模型不仅能有效区分不同行为特征的学生,而且能很好地刻画学生的消费画像;通过对比分析聚类标记的贫困生名单和线下认定的贫困生名单,证明了改进kmeans算法在精准资助中的应用价值。 展开更多
关键词 改进kmeans算法 马氏距离 初始聚类中心集合 学生消费画像 精准资助
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基于Kmeans和图像熵聚类的热红外目标检测算法 被引量:5
7
作者 王静雷 厉小润 《机电工程》 CAS 2012年第12期1490-1493,共4页
针对以海洋为背景的热红外图像目标检测存在的海洋海杂波的非平稳特性、非线性特性问题,以及目标背景相关性大而对比度小等问题,对两幅实拍红外船舰图像进行了实验,提出了一种快速有效的热红外目标检测算法。该算法采用表示图像灰度空... 针对以海洋为背景的热红外图像目标检测存在的海洋海杂波的非平稳特性、非线性特性问题,以及目标背景相关性大而对比度小等问题,对两幅实拍红外船舰图像进行了实验,提出了一种快速有效的热红外目标检测算法。该算法采用表示图像灰度空域分布状态不确定性量度的图像熵方法,利用滑窗方法遍历整幅图像,求得了局部熵图像,从而确定了目标的粗略位置;通过用最大类间差法将局部熵处理后图像进行了自适应的二值分割,将目标和背景最优化地分离,并且结合改进的Kmeans聚类算法,通过循环所有目标点找出了其在聚类图像中的聚类标识,结合所有该聚类的像素点,提取出了完整的目标及其轮廓。研究结果表明,该热红外目标检测算法速度快,性能良好,在将目标完整地提取出来的同时可以很好地保留目标的轮廓。 展开更多
关键词 kmeans 局部熵 分割聚类 红外目标检测算法
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基于SSA-Kmeans聚类算法的青菜杂质图像分割 被引量:2
8
作者 刘可心 赵爽 苗玉彬 《中国农机化学报》 北大核心 2024年第2期151-156,共6页
为解决青菜包装生产线在加工过程中的杂质在线检测问题,提出一种基于SSA-Kmeans的青菜杂质图像分割算法。首先利用直方图均衡化进行彩色图像增强以降低光照影响;其次基于麻雀搜索算法对初始聚类中心寻优,根据得到的最佳聚类中心,选取包... 为解决青菜包装生产线在加工过程中的杂质在线检测问题,提出一种基于SSA-Kmeans的青菜杂质图像分割算法。首先利用直方图均衡化进行彩色图像增强以降低光照影响;其次基于麻雀搜索算法对初始聚类中心寻优,根据得到的最佳聚类中心,选取包含颜色信息的ab二维数据进行Kmeans聚类;然后对聚类后的图像二值化处理并用形态学滤波方法校正,最终完成图像分割。利用该算法对落叶、枯叶和黄叶等杂质进行图像分割试验,杂质平均匹配率为93.22%,平均误分率为0.70%,平均准确率为92.52%。与FCM算法、Kmeans算法、PSO-Kmeans算法的对比试验表明:本文算法分割精度更优,对不同杂质的分割均表现出良好的鲁棒性,为实现青菜杂质在线检测提供一种新方法支撑,对提高青菜机械化生产水平具有一定的实用价值。 展开更多
关键词 青菜生产 杂质检测 kmeans聚类 麻雀搜索算法
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基于小批量Kmeans++聚类算法的液闪探测器n/γ甄别方法研究 被引量:1
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作者 王飞鹏 杨明翰 +2 位作者 夏冬琴 洪兵 汪建业 《核电子学与探测技术》 CAS 北大核心 2022年第6期1073-1081,共9页
提出一种基于小批量Kmeans++聚类算法的液体闪烁体探测器n/γ信号甄别方法.在^(252)Cf中子源混合辐射场中,分别使用小批量Kmeans++聚类算法和电荷比较法进行n/γ信号甄别,并将二者的分类结果进行对比与分析.实验结果表明,在400~600 keV... 提出一种基于小批量Kmeans++聚类算法的液体闪烁体探测器n/γ信号甄别方法.在^(252)Cf中子源混合辐射场中,分别使用小批量Kmeans++聚类算法和电荷比较法进行n/γ信号甄别,并将二者的分类结果进行对比与分析.实验结果表明,在400~600 keV、600~800 keV、800~1000 keV和>1000 keV能量区间,小批量Kmeans++聚类算法的甄别品质因子分别为0.96、1.06、1.24和1.31,这优于电荷比较法的甄别结果,在中子探测领域该研究可作为脉冲形状甄别的一种参考方法. 展开更多
关键词 液闪探测器 脉冲形状甄别 kmeans++聚类算法 电荷比较法
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基于深度学习及改进模糊KMeans的寻常型银屑病智能诊断方法 被引量:1
10
作者 石丽平 杜笑青 +2 位作者 李静 刘丽娟 张国强 《中国医学物理学杂志》 CSCD 2024年第2期253-257,共5页
为了解决寻常型银屑病在样本分布不平衡的数据中可能会导致的深度学习模型诊断效果下降等问题,通过结合改进模糊KMeans聚类算法对高聚类复杂度数据的处理能力以及Visual Geometry Group 13(VGG13)深度卷积神经网络模型的预测能力,提出... 为了解决寻常型银屑病在样本分布不平衡的数据中可能会导致的深度学习模型诊断效果下降等问题,通过结合改进模糊KMeans聚类算法对高聚类复杂度数据的处理能力以及Visual Geometry Group 13(VGG13)深度卷积神经网络模型的预测能力,提出一种基于改进模糊KMeans聚类算法的VGG13深度卷积神经网络(VGG13-KMeans)模型,并将其应用于寻常型银屑病的诊断任务中。实验结果表明,相较于VGG13以及ResNet18两种方法,本文方法更适用于对银屑病特征的识别。 展开更多
关键词 寻常型银屑病 改进模糊kmeans聚类算法 VGG13 深度卷积神经网络模型
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云计算平台上的Canopy-Kmeans并行聚类算法研究 被引量:1
11
作者 孙秀娟 《现代电子技术》 北大核心 2019年第19期78-81,共4页
针对大数据的高维特性及海量性,提出云计算平台中的Canopy-Kmeans并行聚类算法,通过三角不等式原理,能够使计算冗余降低,使算法执行速度得到提高。对Canopy-Kmeans并行聚类算法进行深入的研究,并且在大量不同大小数据集中的实验结果表明... 针对大数据的高维特性及海量性,提出云计算平台中的Canopy-Kmeans并行聚类算法,通过三角不等式原理,能够使计算冗余降低,使算法执行速度得到提高。对Canopy-Kmeans并行聚类算法进行深入的研究,并且在大量不同大小数据集中的实验结果表明,所设计的并行聚类算法具有良好的加速比、数据伸缩率及扩展率等特点,能够在海量数据挖掘及分析中使用。 展开更多
关键词 云计算平台 Canopy-kmeans算法 并行聚类算法 大数据挖掘 集群数据 数据分析
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改进Kmeans算法的海洋数据异常检测 被引量:30
12
作者 蒋华 季丰 +2 位作者 王慧娇 王鑫 罗一迪 《计算机工程与设计》 北大核心 2018年第10期3132-3136,共5页
为解决Kmeans算法随机指定初始点聚类和海洋Argo浮标数据异常问题,提出一种改进Kmeans算法的海洋数据异常检测方法。提出一种改进Kmeans算法DMKmeans(density mathematics Kmeans),选取给定邻域范围内最近邻数据点最多的点为初始中心点... 为解决Kmeans算法随机指定初始点聚类和海洋Argo浮标数据异常问题,提出一种改进Kmeans算法的海洋数据异常检测方法。提出一种改进Kmeans算法DMKmeans(density mathematics Kmeans),选取给定邻域范围内最近邻数据点最多的点为初始中心点,迭代聚类,直到准则函数收敛,聚类结束;基于DMKmeans算法对数据集聚类,使用数学模型为准则进行海洋监测数据异常检测。通过海洋监测数据异常检测仿真实验,将DMKmeans算法与传统Kmeans算法及MinMaxKmeans算法做对比分析,其结果表明,提出算法能有效提高聚类准确率和异常检测率。 展开更多
关键词 kmeans算法 初始聚类中心点 离群点 海洋监测数据 异常检测
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基于Hadoop的多核果蝇-Kmeans聚类算法 被引量:2
13
作者 李小川 刘媛华 《软件导刊》 2018年第4期51-53,57,共4页
针对Kmeans算法对海量数据聚类效率过低的不足,基于Hadoop的分布式架构思想,提出一种多核果蝇-Kmeans聚类算法(MKFOA-Kmeans)。以每次迭代后果蝇位置为聚类中心进行一次Kmeans聚类算法,综合了果蝇优化算法强全局搜索能力以及Kmeans算法... 针对Kmeans算法对海量数据聚类效率过低的不足,基于Hadoop的分布式架构思想,提出一种多核果蝇-Kmeans聚类算法(MKFOA-Kmeans)。以每次迭代后果蝇位置为聚类中心进行一次Kmeans聚类算法,综合了果蝇优化算法强全局搜索能力以及Kmeans算法强局部搜索能力的优点。MapReduce框架简化了算法执行过程,避免了由于存储空间不足而造成的算法失效。在由普通硬件搭建的Hadoop平台下进行仿真实验,表明MKFOA-Kmeans算法对大数据的聚类准确率高,并且随着数据量的增加,聚类效率优势也愈加明显。 展开更多
关键词 大型数据聚类 HADOOP 果蝇算法 多核 kmeans算法
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一种新的基于信息熵和PSO-Kmeans聚类算法的典型工艺路线发现与重用体系 被引量:5
14
作者 李春磊 常智勇 李亮 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第1期198-208,共11页
制造企业在经营和发展过程中会积累大量的制造实例,对这些实例资源进行合理地挖掘和重用,是提高制造效率和支持创新的最有效途径之一。为了科学确定重用对象和提高重用灵活性,提出了一种基于信息熵和PSO-Kmeans聚类算法的典型工艺路线... 制造企业在经营和发展过程中会积累大量的制造实例,对这些实例资源进行合理地挖掘和重用,是提高制造效率和支持创新的最有效途径之一。为了科学确定重用对象和提高重用灵活性,提出了一种基于信息熵和PSO-Kmeans聚类算法的典型工艺路线发现与重用体系。在该体系下,提出了一种基于多级最长公共子序列信息熵的机加工艺路线相似度度量方法。在此基础上,提出了一种基于谱聚类思想和PSO-Kmeans聚类算法的典型工艺路线发现方法,并分析讨论了2种基于典型工艺路线的机加工艺重用途径。通过3个验证实例,说明所提出的体系可以更好地支持制造实例重用。 展开更多
关键词 制造实例重用 典型工艺路线 相似性度量 信息熵 PSO-kmeans聚类算法
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基于KMeans的铁路电务设备布放辅助设计软件研究 被引量:2
15
作者 吴绍华 赵耀 张妍君 《铁路计算机应用》 2024年第1期15-20,共6页
为解决铁路电务设备布放设计带来的聚类问题,基于KMeans算法,提出了BiKMeans_SC算法,实现了聚类数未知且带有规模限制的自动聚类,通过仿真实验证明该算法的可用性。基于BiKMeans_SC算法开发了铁路电务设备布放辅助设计软件,根据平面位... 为解决铁路电务设备布放设计带来的聚类问题,基于KMeans算法,提出了BiKMeans_SC算法,实现了聚类数未知且带有规模限制的自动聚类,通过仿真实验证明该算法的可用性。基于BiKMeans_SC算法开发了铁路电务设备布放辅助设计软件,根据平面位置完成对电务设备的聚类处理,利用A*算法完成电务设备线缆的路径自动规划,实现了电务设备线缆连接图和线缆工程量的自动生成。实验证明,相对于传统的手动设计手段,该软件自动化水平高,计算过程有可靠依据且结果精确,有利于提高铁路电务设备布放的设计质量,控制建设投资成本,更好地服务铁路工程建设。 展开更多
关键词 kmeans算法 铁路电务设备 布放设计 辅助设计软件 聚类
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基于HMRF的改进Kmeans脑肿瘤分割算法
16
作者 马瑜涓 韩建宁 +2 位作者 史韶杰 曹尚斌 杨志秀 《计算机与现代化》 2023年第3期1-5,共5页
为了解决磁共振成像脑部肿瘤区域出现误识别及对脑MRI图像中的肿瘤部位分割时出现的不确定性等问题,提出一种改进的Kmeans算法与隐马尔可夫随机场模型(HMRF)相结合的分割方法,对脑肿瘤图像实现精准分割。首先将Kmeans算法的欧氏距离替... 为了解决磁共振成像脑部肿瘤区域出现误识别及对脑MRI图像中的肿瘤部位分割时出现的不确定性等问题,提出一种改进的Kmeans算法与隐马尔可夫随机场模型(HMRF)相结合的分割方法,对脑肿瘤图像实现精准分割。首先将Kmeans算法的欧氏距离替换成曼哈顿-切比雪夫距离并用改进后的Kmeans算法对待分割图像进行初始参数估计和初始分割,然后通过HMRF理论获得图像的空间信息,并结合EM算法对聚类中心进行更新,获得更为准确的聚类中心,从而提高算法的分割性能。实验结果表明,该方法具有良好的脑部肿瘤分割性能效果,其中Dice系数和Jaccard系数的平均值分别达到了0.9289和0.8725。 展开更多
关键词 脑肿瘤分割 kmeans算法 HMRF EM算法 聚类中心
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基于Kmeans的道路背景检测算法研究 被引量:5
17
作者 李全武 《信息与电脑》 2020年第15期48-50,共3页
笔者针对高速公路卡口抓拍的车辆图像,研究了一种利用Kmeans聚类算法进行道路背景检测的方法。使用Kmeans算法对灰度图像的灰度值进行三类聚类,并计算3个类别像素所占的比例,以占比最大的类别作为道路背景类别。实验表明,设计算法的背... 笔者针对高速公路卡口抓拍的车辆图像,研究了一种利用Kmeans聚类算法进行道路背景检测的方法。使用Kmeans算法对灰度图像的灰度值进行三类聚类,并计算3个类别像素所占的比例,以占比最大的类别作为道路背景类别。实验表明,设计算法的背景检测成功率更高,能够为高速公路卡口抓拍的车辆图像进行道路背景检测提供新思路。 展开更多
关键词 kmeans算法 聚类 道路背景检测
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下一代互联网:OpenFlow-Kmeans流表聚类算法
18
作者 张冠峰 《价值工程》 2014年第26期231-232,共2页
互联网的发展,对传输质量要求越来愈高,本文针对OpenFlow流表转发,提出并实现OpenFlow-Kmeans流表聚类转发算法,该算法提升准确率27.64%,实验表明,该算法能够满足复杂环境下,对流表的分类转发需求。
关键词 OpenFlow kmeans 聚类算法
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基于自适应混合非支配个体排序策略的改进型NSGA-Ⅱ算法 被引量:4
19
作者 耿焕同 李辉健 +1 位作者 赵亚光 陈正鹏 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2016年第5期1319-1324,1340,共7页
针对经典快速非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅱ)中基于拥挤距离的种群多样性保持策略不能客观反映个体间真实拥挤程度的问题,提出了一种基于自适应混合非支配个体排序策略的改进型NSGA-Ⅱ算法(NSGA-Ⅱh)。首先,设计一种新的循环聚类个体排序... 针对经典快速非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅱ)中基于拥挤距离的种群多样性保持策略不能客观反映个体间真实拥挤程度的问题,提出了一种基于自适应混合非支配个体排序策略的改进型NSGA-Ⅱ算法(NSGA-Ⅱh)。首先,设计一种新的循环聚类个体排序策略;然后,根据Pareto分层信息来对基于经典拥挤距离和循环聚类的两种个体排序策略进行自适应的选择;最终,实现对进化后期的种群多样性保持机制的改进。通过5个标准测试函数进行算法验证,并与经典的NSGA-Ⅱ、多目标粒子群优化算法(MOPSO)和GDE3等算法进行对比分析,NSGA-Ⅱh算法获得了80%的最优反向世代距离(IGD)值,且显著性水平为5%的双尾t检验结果表明,新算法具有明显统计意义上的性能优势。改进算法不仅能提高进化种群的分布性,而且能增强算法的收敛性,有效提高了优化效果。 展开更多
关键词 快速非支配排序遗传算法 非支配个体排序 拥挤距离 循环聚类 自适应
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基于改进NSGA-Ⅱ的大功率拖拉机变速箱箱体多目标优化 被引量:7
20
作者 张延安 杜岳峰 +2 位作者 毛恩荣 孟青峰 朱忠祥 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第S02期310-319,共10页
为实现大功率拖拉机变速箱箱体在强度、刚度要求下的轻量化,提出一种基于改进非支配排序遗传算法(Non-dominated sorting genetic algorithm-Ⅱ,NSGA-Ⅱ)的大功率拖拉机变速箱箱体多目标优化方法。首先,分析大功率拖拉机变速箱箱体的受... 为实现大功率拖拉机变速箱箱体在强度、刚度要求下的轻量化,提出一种基于改进非支配排序遗传算法(Non-dominated sorting genetic algorithm-Ⅱ,NSGA-Ⅱ)的大功率拖拉机变速箱箱体多目标优化方法。首先,分析大功率拖拉机变速箱箱体的受力情况,提出承载式变速箱箱体的静力学仿真分析方法,利用ANSYS分析箱体的强度、刚度;然后,引入K-均值聚类算法、正态分布交叉算子(Normal distribution crossover,NDX)和差分变异搜索策略改进NSGA-Ⅱ算法,并开展算例测试,结果表明,改进NSGA-Ⅱ的解集分布均匀性和算法稳定性均优于NSGA-Ⅱ,寻优效果更好,验证了所提算法的有效性与优越性;最后,基于改进NSGA-Ⅱ算法开展变速箱箱体多目标优化,对优化后的箱体进行仿真分析验证。结果表明,优化后的箱体质量、最大变形量、最大应力分别为168.16 kg、0.449 mm、215 MPa,优于NSGA-Ⅱ的168.16 kg、0.454 mm、216.12 MPa,在满足强度、刚度要求的前提下达到了轻量化的目的,同时进一步验证了本文算法在解决大功率拖拉机变速箱箱体多目标优化问题中的有效性和优越性。研究可为大功率拖拉机变速箱箱体的仿真、优化过程提供方法参考。 展开更多
关键词 大功率拖拉机 变速箱箱体 改进非支配排序遗传算法 K-均值聚类算法
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