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典型文献
分布参数不确定性重要性分析的高效求积公式法
文献摘要:
参数重要性分析能够识别对输出性能有重要影响的关键参数,从而为结构系统的优化和设计提供指导.对于具有分布参数不确定性的结构系统,传统方法求解分布参数对输出特征值(如均值和方差)的重要性测度指标需要3层抽样,此过程计算量巨大.针对这一问题,提出了2种基于代理抽样概率密度函数(SSPDF)的分布参数不确定性重要性分析的高效求积公式方法:基于代理抽样概率密度函数的双层求积公式方法(S-DLCF)和基于代理抽样概率密度函数的单层求积公式方法(S-SLCF).所提方法利用求积公式有效地提高了分布参数重要性测度指标中嵌套的期望和方差算子求解效率,并通过代理抽样概率密度函数解除了参数不确定性向输出特征值传递过程中计算量依赖于参数维度的问题.S-DLCF充分利用了求积公式在求解输出统计矩时的高效性和准确性,而S-SLCF通过扩展分布参数的维数来减少输出统计矩计算过程中的积分层数.数值算例和工程算例验证了2种新算法在参数重要性分析中的效率和精度.
文献关键词:
分布参数不确定性;重要性分析;代理抽样概率密度函数;求积公式;单层蒙特卡洛抽样
作者姓名:
刘俊超;李璐祎
作者机构:
西北工业大学 航空学院,陕西 西安 710072
引用格式:
[1]刘俊超;李璐祎-.分布参数不确定性重要性分析的高效求积公式法)[J].西北工业大学学报,2022(06):1212-1222
A类:
分布参数不确定性,代理抽样概率密度函数,SSPDF,DLCF,SLCF,单层蒙特卡洛抽样
B类:
重要性分析,求积公式,公式法,参数重要性,输出性能,结构系统,优化和设计,确定性的,测度指标,计算量,法利,嵌套,求解效率,性向,传递过程,中计,统计矩,层数,数值算例,算例验证,新算法
AB值:
0.136315
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