基于優(yōu)進(jìn)策略的差分進(jìn)化算法及其化工應(yīng)用研究.pdf
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浙江大學(xué) 碩士學(xué)位論文
基于優(yōu)進(jìn)策略的差分進(jìn)化算法及其化工應(yīng)用 姓名:方強(qiáng) 申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士 專業(yè):化學(xué)工程 指導(dǎo)教師:陳德釗 座機(jī)電話號(hào)碼 浙,I.大學(xué)顧卜學(xué)位淪文 摘 要 建立準(zhǔn)確的模型塒化學(xué)T程的理淪研究和實(shí)際鹿川都有重要的意義。由于很
多化i.對(duì)象都比較復(fù)雜,向且機(jī)理也不甚明了,岡此,很難直接通過(guò)機(jī)理建立準(zhǔn)
確的模型。另‘力。面,完全的經(jīng)驗(yàn)?zāi)P吞蕾囉跇颖緮?shù)據(jù),當(dāng)樣本數(shù)據(jù)不足,或
者包含有噪音,粗差等,無(wú)法準(zhǔn)確全面地反映建模對(duì)象的特性時(shí),就會(huì)降低模型
的可靠性,甚至違反對(duì)象的機(jī)理。機(jī)理分析與經(jīng)驗(yàn)分析相結(jié)合的方法建?梢暂^
好地解決上述兩類方法的不足, 。方面由理論分析得到‘定程度的簡(jiǎn)化機(jī)理方
程,另力面采集實(shí)際觀測(cè)數(shù)據(jù),然后采川優(yōu)化方法確定其I I的模型II,的參數(shù),
共同建立可靠的模型。本文重點(diǎn)研究了基予所建模型作優(yōu)化計(jì)算。主要內(nèi)容有: 11提出,基于優(yōu)進(jìn)策略的差分進(jìn)化算法,它是‘種改進(jìn)的差分進(jìn)化算法。 此算法不但能根據(jù)尋優(yōu)過(guò)程葉I的信息,智能的調(diào)節(jié)算法q^1參數(shù)的設(shè)置。 而且還加入了單純形尋優(yōu)操作和重布操作。測(cè)試函數(shù)表明此算法能有效 的解決了簡(jiǎn)甲.差分進(jìn)化算法搜優(yōu)過(guò)程進(jìn)展的緩慢和比較容易出現(xiàn)的“早 熟”。同時(shí),此算法還成功應(yīng)1¨ |于化工模型巾的參數(shù)估計(jì)。 2 提出了判斷種群大小的函數(shù),,此函數(shù)能有效的衡量搜優(yōu)過(guò)程q1是否有“早 熟”的趨勢(shì),以便預(yù)防。作者還提出了只有三點(diǎn)組成的簡(jiǎn)單的單純形, 在尋優(yōu)效果變化不大的情況下,解決了由于多維情況下難以找到凸型而 使?fàn)危冃畏y以應(yīng)川的情況。 3 川多元方差分析的方法分析了簡(jiǎn)單單純型尋優(yōu)精度和重布操作I I的最小 尺度
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本文編號(hào):213451
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