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一种耦合遗传算法、神经网络与数值模拟的反向设计方法
专利权人:
天津大学
发明人:
尤学一,张天虎
申请号:
CN201510915452.7
公开号:
CN105389442A
申请日:
2015.12.09
申请国别(地区):
中国
年份:
2016
代理人:
李素兰
摘要:
本发明公开了一种耦合遗传算法、神经网络与数值模拟的反向设计方法,根据设计对象确定设计变量与设计目标;使用抽样方法,产生神经网络训练样本,对神经网络进行训练;利用遗传算法的交叉、变异过程同时得到多组符合设计要求的设计变量值,从中搜索满足设计要求的个体;使用神经网络与CFD方法计算新个体的适应度;使用神经网络预测新个体的设计目标值,若设计目标值达到设定的阈值,使用计算流体力学方法计算新个体的真实设计目标值;利用选择操作产生新种群:若新种群符合收敛标准,设计过程结束,否则继续进行交叉变异过程,产生新种群。与只使用遗传算法与数值模拟相结合的方法相比,本发明在保证反向设计收敛性的同时,减少反向设计计算量42.1%。
来源网站:
中国工程科技知识中心
来源网址:
http://www.ckcest.cn/home/

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