原文服务方: 江西科学       
摘要:
作为一种新颖的优化工具,大爆炸算法(Big Bang-Big Crunch optimization,BB-BC) 被成功应用于很多复杂优化问题.结构参数识别一直是结构健康监测的核心问题,利用BB-BC算法进行结构参数识别的研究.该方法的基本思想是通过最小化识别模型与实际结构系统响应的误差,从而将参数识别问题转化成一个多峰值非线性非凸的优化问题,并利用BB-BC算法发现系统参数的最优估计.利用BB-BC算法在输入输出数据不完备且噪声污染条件下,同时在没有系统质量、刚度等先验信息的情况下对结构系统进行了参数识别,并与基于遗传算法(GA)、粒子群(PSO)的参数识别方法进行了比较.结果表明:该方法可以成功地应用于结构参数识别,识别效能更优越.
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文献信息
篇名 基于大爆炸优化算法的结构参数识别
来源期刊 江西科学 学科
关键词 大爆炸优化算法 粒子群优化 遗传算法 参数识别
年,卷(期) 2010,(2) 所属期刊栏目 数理科学
研究方向 页码范围 135-140
页数 分类号 TU311.3
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3679.2010.02.001
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 周进 同济大学结构工程与防灾研究所 9 82 4.0 9.0
2 张伟 15 33 3.0 5.0
3 杨晓楠 2 12 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
大爆炸优化算法
粒子群优化
遗传算法
参数识别
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
江西科学
双月刊
1001-3679
36-1093/N
大16开
1983-01-01
chi
出版文献量(篇)
4032
总下载数(次)
0
总被引数(次)
17843
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
教育部留学回国人员科研启动基金
英文译名:the Scientific Research Foundation for the Returned Overseas Chinese Scholars, State Education Ministry
官方网址:http://www.csc.edu.cn/gb/
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导