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摘要:
结构优化设计中常常包含大量的有限元计算.现代多目标优化设计的发展趋势是以Pareto遗传算法为代表的随机搜索方法,能够搜索到整个Pareto最优解集,但计算量相当大,如果每次迭代都要涉及有限元计算,将是非常耗时的工作.本文在利用Kolmogorov多层神经网络映射存在定理的基础上导出的用神经网络进行结构近似分析的方法,用均匀试验设计方法选取特征样本点供神经网络训练,将神经网络与Pareto遗传算法有机地结合,使多目标优化的计算效率进一步提高.
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文献信息
篇名 利用神经网络实现复杂结构的多目标优化设计
来源期刊 机械科学与技术 学科 工学
关键词 多目标优化 Pareto遗传算法 均匀试验设计 神经网络
年,卷(期) 2000,(3) 所属期刊栏目 设计计算
研究方向 页码范围 368-370
页数 3页 分类号 TP183
字数 3984字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1003-8728.2000.03.009
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 叶庆泰 58 831 16.0 26.0
2 王安麟 30 541 13.0 22.0
3 张惠侨 15 307 9.0 15.0
4 朱学军 7 280 6.0 7.0
5 薛量 4 216 4.0 4.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (0)
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研究主题发展历程
节点文献
多目标优化
Pareto遗传算法
均匀试验设计
神经网络
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
机械科学与技术
月刊
1003-8728
61-1114/TH
大16开
西安友谊西路127号
52-193
1981
chi
出版文献量(篇)
8073
总下载数(次)
15
总被引数(次)
69926
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