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1、第一、填空题设计变量 、目标函数、约束条件。,海赛矩阵为3.目标函数是一项设计所追求的指标的数学反映,因此对它最根本的要求是能用来评价设计的优劣,同时必须是设计变量的可计算函数。工程实际问题,的根底上力求简洁。规格化,这是为改善数学模型性态常用的一种方法。加速步长法来确定,此法是指依次迭代的步长按一定的比例递增的方法。负梯度方向作为搜索方向,因此最速下降法又称为梯度法,其收敛速度较 慢。必要条件是该点处的海赛矩阵正定等式约束优化问题变成无约束优化问题,这种方法又被称为升维法。10 改变复合形形状的搜索方法主要有反射,扩张,收缩,压缩11 坐标轮换法的根本思想是把多变量的优化问题转化为单变量 的
2、优化问题12在选择约束条件时应特别注意防止出现相互矛盾的约束,另外应当尽量减少不必要的约束。13目标函数是 n 维变量的函数,它的函数图像只能在n+1,空间中描述出来,为了在 n 维空间中反映目标函数的变化情况,常采用目标函数等值面的方法。,其核心是建立搜索方向,和计算最正确步长15 协调曲线法是用来解决设计目标互相矛盾的多目标优化设计问题的。16.机械优化设计的一般过程中,建立优化设计数学模型是首要和关键的一步,它是取得正确结果的前提。二、名词解释1凸规划对于约束优化问题.st0jgx(1,2,3,)jm假设 fx 、jgx(1,2,3,)jm都为凸函数,那么称此问题为凸规划。2可行搜索方向
3、是指当设计点沿该方向作微量移动时,目标函数值下降,且不会越出可行域。3设计空间: n 个设计变量为坐标所组成的实空间,它是所有设计方案的组合4.可靠度5收敛性是指某种迭代程序产生的序列0,1,kxk收敛于1limkkxx6. 非劣解:是指假设有m个目标1,2,ifxim ,当要求 m-1个目标函数值不变坏时,找不到一个 x,使得另一个目标函数值ifx 比ifx,那么将此x为非劣解。7. 黄金分割法:是指将一线段分成两段的方法,使整段长与较长段的长度比值等于较长段与较短段长度的比值。:满足所有约束条件的设计点,它在设计空间中的活动范围称作可行域。9.维修度略三、简答题1 什么是内点惩罚函数法?什
4、么是外点惩罚函数法?他们适用的优化问题是什么?在构造惩罚函数时, 内点惩罚函数法和外点惩罚函数法的惩罚因子的选取有何不同?1内点惩罚函数法是将新目标函数定义于可行域内,序列迭代点在可行域内逐步逼近约束边界上的最优点。内点法只能用来求解具有不等式约束的优化问题。内点惩罚函数法的惩罚因子是由大到小,且趋近于 0 的数列。相邻两次迭代的惩在可行域之外, 序列迭代点从可行域之外逐渐逼近约束边界上的最优点。外点法可以用来求解含不等式和等式约束的优化问题。外点惩罚函数法的惩罚因子,它是由小到大,且趋近于的数列。惩罚因子按下式递增1(1,2,)kkrcrk,式中 c为惩罚因子的递增系数,通常取5 10c2共
5、轭梯度法中,共轭方向和梯度之间的关系是怎样的?试画图说明。.对于二次函数,12ttfxx gxb xc,从kx点出发,沿 g 的某一共轭方向kd作一维搜索,到达1kx点,那么1kx点处的搜索方向jd应满足10tjkkdgg, 即终点1kx与始点kx的梯度之差1kkgg 与kd的共轭方向jd正交。3为什么说共轭梯度法实质上是对最速下降法进行的一种改良?. 答:共轭梯度法是共轭方向法中的一种,在该方法中每一个共轭向量都依赖于迭代点处的负梯度构造出来的。 共轭梯度法的第一个搜索方向取负梯度方向,这是最速下降法。 其余各步的搜索方向是将负梯度偏转一个角度,也就是对负梯度进行修正。所以共轭梯度法的实质是
6、对最速下降法的一种改良。4.写出故障树的根本符号及表示的因果关系。略5.算法的收敛准那么由哪些?试简单说明。略6.优化设计的数学模型一般有哪几局部组成?简单说明。略7简述随机方向法的根本思路答:随机方向法的根本思路是在可行域内选择一个初始点,利用随机数的概率特性,产生假设干个随机方向, 并从中选择一个能使目标函数值下降最快的随机方向作为可行搜索方向。 从初始点出发, 沿搜索方向以一定的步长进行搜索,得到新的 x 值,新点应该满足一定的条件,至此完成第一次迭代。然后将起始点移至x,重复以上过程,经过假设干次迭代计算后,最终取得约束最优解。三、计算题1试用牛顿法求221285fxxx的最优解,设0
7、1010tx。初始点为01010tx,那么初始点处的函数值和梯度分别为0120121700164200410140fxxxfxxx,沿梯度方向进行一维搜索,有0100000102001020010 14010140xxfx0为一维搜索最正确步长,应满足极值必要条件min14010514010200104200108minmin200020001xfxfxf001060000596000,从而算出一维搜索最正确步长0596000.05622641060000那么第一次迭代设计点位置和函数值010102001.245283010 1402.1283019x124.4528302fx,从而完成第一次
8、迭代。按上面的过程依次进行下去,便可求得最优解。2、试用黄金分割法求函数20f的极小点和极小值,设搜索区间,0.2,1a b迭代一次即可解:显然此时,搜索区间,0.2,1a b,首先插入两点12和,由式1()1 0.618 1 0.20.5056bba2()0.20.61810.20.6944aba计算相应插入点的函数值4962.29,0626.4021ff。因为12ff。所以消去区间1,a,得到新的搜索区间1,b ,即1,0.5056,1ba b。第一次迭代:插入点10.6944,20.50560.618(1 0.5056)0.8111相应插入点的函数值1229.4962,25.4690ff,由于12ff,故消去所以消去区间1,a,得到新的搜索区间1,b ,那么形成新的搜索区间1 ,6944.0,1bab。至此完成第一次迭代,继续重复迭代过程,最终可得到极小点。3用牛顿法求目标函数22121625fxxx +5 的极小点,设022tx。解:由022tx,那么11022326450100fxxfxxfx22211220222212320050ffxx xfxffxxx,其逆矩阵为12010321050fx因此可得:1102001
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