基于直覺(jué)啟發(fā)和改進(jìn)遺傳算法的形狀概念設(shè)計(jì).pdf_第1頁(yè)
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1、針對(duì)目前計(jì)算機(jī)輔助概念設(shè)計(jì)(CACD)領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀,采用思維模擬的方法,對(duì)計(jì)算機(jī)輔助概念設(shè)計(jì)系統(tǒng)進(jìn)行了研究。該文結(jié)合國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“基于演化的概念設(shè)計(jì)生物建模理論與方法研究”(No.60174037)和“基于知識(shí)進(jìn)化的人機(jī)協(xié)同方案創(chuàng)新設(shè)計(jì)理論與方法研究”(No.50275013)的理論研究,針對(duì)概念設(shè)計(jì)中幾個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了深入地研究。 主要研究成果: 提出了思維的基本單元變異聯(lián)想的定義。對(duì)思維的本質(zhì)特征以及基本思

2、維形式進(jìn)行了研究,并且提出了以激勵(lì)事件為分段節(jié)點(diǎn)、以變異聯(lián)想為基本單元的思維過(guò)程的分段連續(xù)函數(shù)表示方法,同時(shí)提出了用變異聯(lián)想表示其它思維形式的計(jì)算模型。 提出了直覺(jué)啟發(fā)的計(jì)算模型。針對(duì)直覺(jué)思維的產(chǎn)生過(guò)程,采用了Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以及交叉變異等實(shí)現(xiàn)方法,對(duì)直覺(jué)、經(jīng)驗(yàn)、聯(lián)想和可視激勵(lì)之間的相互關(guān)系進(jìn)行了定量的描述,建立了模擬直覺(jué)啟發(fā)的認(rèn)知模型以及計(jì)算模型。最后給出了利用直覺(jué)啟發(fā)模型生成新分形圖的應(yīng)用實(shí)例,計(jì)算結(jié)果表明此算法能夠

3、實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新。 提出了采用直覺(jué)啟發(fā)模型進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)的一種新方法。根據(jù)思維的突變產(chǎn)生直覺(jué)的觀點(diǎn),給出了實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新設(shè)計(jì)的多種基本運(yùn)算規(guī)則,并且對(duì)Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)聯(lián)想記憶的算法進(jìn)行了改進(jìn),從而給出了利用直覺(jué)啟發(fā)模型進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)的計(jì)算過(guò)程。最后以桌子的自動(dòng)造型設(shè)計(jì)為例對(duì)此算法進(jìn)行了驗(yàn)證,計(jì)算結(jié)果表明此算法能夠產(chǎn)生創(chuàng)新。 提出了產(chǎn)品的設(shè)計(jì)元素的統(tǒng)一的基因表達(dá)方法,該文稱之為0-1分段基因表達(dá)方法,這種表示方法既表示了產(chǎn)品的功

4、能需求特征,又便于計(jì)算,并且將其應(yīng)用于概念設(shè)計(jì)和創(chuàng)新設(shè)計(jì)過(guò)程中。 提出了兩種改進(jìn)的遺傳算法,一種該文稱之為分段遺傳算法,這種方法采用多參數(shù)級(jí)聯(lián)編碼方法,遺傳算子采用分段交叉算子和分段互異算子,解決了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概念設(shè)計(jì)的多目標(biāo)優(yōu)化模型的計(jì)算問(wèn)題;另一種改進(jìn)的遺傳算法該文稱之為最優(yōu)蔓延遺傳算法,這種方法的特點(diǎn)是:(1)最優(yōu)解是一個(gè)群體。(2)優(yōu)化的目標(biāo)函數(shù)表達(dá)的是一類目標(biāo)。(3)遺傳運(yùn)算的目的是使群體中的最優(yōu)個(gè)體逐漸擴(kuò)大。(4)遺傳終

5、止條件是當(dāng)群體中所有的個(gè)體都是最優(yōu)個(gè)體時(shí),則結(jié)束循環(huán)。 提出了概念設(shè)計(jì)過(guò)程中選擇最優(yōu)結(jié)構(gòu)的定量求解方法。由于概念設(shè)計(jì)中每個(gè)功能都對(duì)應(yīng)著多種實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu),哪一種結(jié)構(gòu)組合更符合顧客需求,無(wú)法靠人工選擇,需要選擇合適的算法進(jìn)行計(jì)算。給出了產(chǎn)品功能與結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)與結(jié)構(gòu)之間的相互關(guān)系,定義了產(chǎn)品的相關(guān)矩陣,建立了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概念設(shè)計(jì)的多目標(biāo)優(yōu)化數(shù)學(xué)模型。對(duì)產(chǎn)品的功能、行為、結(jié)構(gòu)等各種設(shè)計(jì)因素,提出了統(tǒng)一的設(shè)計(jì)因素基因表達(dá)的定義。對(duì)最優(yōu)保存簡(jiǎn)單遺傳算

6、法進(jìn)行了改進(jìn),給出了選擇最優(yōu)結(jié)構(gòu)的數(shù)學(xué)計(jì)算過(guò)程。實(shí)例分析表明采用這種方法能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)結(jié)構(gòu)選擇的自動(dòng)化設(shè)計(jì),并且這種改進(jìn)的遺傳算法能夠獲得很好的在線性能與離線性能。 提出了創(chuàng)新設(shè)計(jì)過(guò)程中創(chuàng)新解的適應(yīng)度選擇方法。對(duì)生成進(jìn)化設(shè)計(jì)方法進(jìn)行了研究,此方法通過(guò)遺傳運(yùn)算能夠產(chǎn)生創(chuàng)新設(shè)計(jì)解,但創(chuàng)新解的選擇常常通過(guò)人工選擇,這影響了計(jì)算速度,因此對(duì)創(chuàng)新解的適應(yīng)度選擇問(wèn)題進(jìn)行了研究,得出了滿足顧客需求的適應(yīng)度選擇方法。 提出了多個(gè)新的細(xì)胞遺

7、傳算子。首先對(duì)細(xì)胞遺傳算法進(jìn)行了改進(jìn),給出了多種交叉算子、多種變異算子、替換算子、壓縮算子、拼貼壓縮算子、壓縮擴(kuò)展算子、低維向高維擴(kuò)展算子等細(xì)胞遺傳算子,然后提出了分形半乘積的定義,并應(yīng)用于IFS分形的低維向高維轉(zhuǎn)換過(guò)程,最后對(duì)細(xì)胞遺傳算法在創(chuàng)新設(shè)計(jì)中的應(yīng)用進(jìn)行了研究。 提出了直覺(jué)啟發(fā)和遺傳算法相結(jié)合的變異設(shè)計(jì)方法。給出了三種結(jié)合方法,第一種是將直覺(jué)啟發(fā)模型中的聯(lián)想記憶過(guò)程轉(zhuǎn)換成優(yōu)化過(guò)程,再通過(guò)遺傳算法進(jìn)行優(yōu)化計(jì)算;第二種方法是

8、將遺傳運(yùn)算生成的個(gè)體作為直覺(jué)啟發(fā)模型的經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)樣本,從而生成創(chuàng)新解;第三種方法是首先采用蔓延遺傳算法得出最優(yōu)結(jié)構(gòu)類群體,再用直覺(jué)啟發(fā)模型代替人腦選擇最優(yōu)解,最后對(duì)此算法進(jìn)行了實(shí)例驗(yàn)證。 提出了基于遺傳算法的概念設(shè)計(jì)的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方法,形成了產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)生成系統(tǒng)以及滿足客戶個(gè)性化需求的創(chuàng)新解的選擇系統(tǒng)。通過(guò)形成VB數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了滿足客戶需求的結(jié)構(gòu)選擇系統(tǒng)和生成進(jìn)化設(shè)計(jì)系統(tǒng)以及創(chuàng)新解的自動(dòng)選擇系統(tǒng)。進(jìn)一步驗(yàn)證了該文提出的理論

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