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ISIGHT中的优化技术分为三类:
1.数值型优化技术(Numerical
3.专家系统技术(Exper
下面对这些优化技术中的优化方法一一进行介绍。
数值型优化技术
数值型优化技术通常假定参数空间是单峰的、凸的和连续的,ISIGHT中使用了如下的数值型优化技术如下,而数值型优化技术又分为直接法和罚函数法:
(1)直接法,在搜索过程中直接处理约束。
连续线性规划(Sequential
广义既约梯度法(Generalized
混合整型优化-MOST(Mixed
连续二次规划法-DONLP(Sequential
连续二次规划法-NLPQL(Sequential
逐次逼近法(Successive
(2)罚函数法,给目标函数增加惩罚项,将约束问题转换成无约束问题。
ADS(Automated
外点罚函数法(Exterior
Hooke-Jeeves直接搜索法(Hooke-Jeeves
探索型优化技术
探索型优化技术避免了集中在局部区域的搜索,这些技术遍历整个参数空间搜索全局最优设计点。ISIGHT中的这种技术包括:
遗传算法(Genetic
批处理遗传算法(Genetic
专家系统技术
专家系统技术使优化沿着用户定义的方向进行改变,改变哪一项?怎么改变?什么时候改变?这些都有用户自己定义。
ISIGHT中这样的技术为指导启发式搜索方法(Directed
至此,ISIGHT中的优化算法概述就基本介绍到这,敬请期待优化算法详述……