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典型文献
基于深度代理模型的叉车臂架液压系统设计优化
文献摘要:
为了提升利用微调构造的深度神经网络代理模型(又名深度代理模型)的性能,提出了一种主动闭环蒙特卡罗试验设计方法,通过费雪尔信息矩阵将设计点与模型梯度关联,并利用乘法算法求解,然后引入随机离散蒙特卡罗算法进行闭环采样,使得设计点具有覆盖整个设计空间的统计学特性.基于该方法,利用多层感知器建立了某伸缩臂叉车臂架动作特性深度代理模型,并结合最小预测和预期改善,实现了液压控制系统的设计优化.实验结果显示:与当前基准相比,提出的方法所需仿真数据减少了64.3%;优化后叉车臂架变幅缸压力波动更加平稳,且最大值减小了46%.
文献关键词:
叉车臂架;深度代理模型;迁移学习;设计优化
作者姓名:
林景亮;黄运保;李海艳;周胜;黄泽英
作者机构:
广东工业大学机电工程学院,广州,510006;广东工业大学省部共建精密电子制造技术与装备国家重点实验室,广州,510006
文献出处:
引用格式:
[1]林景亮;黄运保;李海艳;周胜;黄泽英-.基于深度代理模型的叉车臂架液压系统设计优化)[J].中国机械工程,2022(03):290-298
A类:
深度代理模型,叉车臂架,变幅缸
B类:
液压系统设计,利用微,微调,深度神经网络,神经网络代理模型,又名,蒙特卡罗试验,试验设计方法,过费,设计点,模型梯度,蒙特卡罗算法,设计空间,多层感知器,伸缩臂叉车,动作特性,液压控制系统,仿真数据,缸压,压力波动,迁移学习
AB值:
0.273428
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