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摘要:
针对实际工程中不确定性因素与产品质量特性之间不具有显式函数关系的稳健优化问题时,代理模型的精度成为关键.本文提出一种基于支持向量机代理模型和粒子群算法的稳健优化方法,采用拉丁超立方试验设计采样布点,优化问题的目标性能函数、约束函数的均值和标准差由具有自动参数优化的支持向量机模型替代,采用粒子群优化算法对稳健优化模型进行求解.以典型的两杆结构优化为例,结果表明支持向量机代理模型的综合性能比常用的响应面、BP神经网络和Kriging模型更优越,稳健优化结果比较理想,为复杂产品的不确定性设计优化提供了一种新的思路.
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文献信息
篇名 基于支持向量机和粒子群算法的稳健优化
来源期刊 机械设计与研究 学科 工学
关键词 支持向量机 代理模型 稳健优化 粒子群算法
年,卷(期) 2016,(6) 所属期刊栏目 设计理论与方法
研究方向 页码范围 6-9
页数 4页 分类号 TH124
字数 语种 中文
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机械设计与研究
双月刊
1006-2343
31-1382/TH
大16开
上海市华山路1954号(上海交通大学内)
4-577
1984
chi
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4350
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