优化“基于可获得电路元件的功率电子系统”的区域敏感演化算法的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61070004
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0201.计算机科学的基础理论
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

基于演化算法解的邻域的统计分析、邻域半径的影响分析和演化算法优化过程的动态分析,本课题提出一种新型的区域敏感演化算法。通过统计分析,预测优选解方向;通过自适应调整邻域半径,提高区域敏感演化算法的计算精度。通过分析功率电子系统电路元件误差对系统表现的影响和电路元件可获得参数值的分布特征,本课题将基于电路元件允许误差,提出一种区域敏感演化算法来优化功率电子系统,满足其静态和动态性能的要求。最终,本课题将给出一个优化功率电子系统的新途径:不需要对功率电子电路的数学模型进行求导操作,在允许误差的条件下,区域敏感演化算法能自动选取最佳的可获得电路元件,构成的实用功率电子系统可满足最优的性能要求。预期结果可以解决理论优化参数值在工业生产中无法实用的问题,是区域敏感演化算法在功率电子系统设计和优化领域应用的前瞻性研究。研究成果将在理论和实际应用中取得创新成果,为工业应用奠定坚实基础。

结项摘要

基于演化算法解的邻域的统计分析、邻域半径的影响分析和演化算法优化过程的动态分析,本课题提出一种新型的区域敏感演化算法。通过统计分析,预测优选解方向;通过自适应调整邻域半径,提高区域敏感演化算法的计算精度。通过分析功率电子系统电路元件误差对系统表现的影响和电路元件可获得参数值的分布特征,本课题将基于电路元件允许误差,提出一种区域敏感演化算法来优化功率电子系统,满足其静态和动态性能的要求。最终,本课题将给出一个优化功率电子系统的新途径:在允许误差的条件下,区域敏感演化算法能自动选取最佳的可获得电路元件,构成的实用功率电子系统可满足最优的性能要求。. 围绕本项目的研究内容和目标,课题组在演化计算领域提出了结合机器学习技术的区域敏感演化算法、基于动态统计分析的区域敏感演化算法、结合寿命和衰老理论的区域敏感演化算法、多种群高效演化计算方法、资源约束环境下的进化计算方法、并行环境下自适应演化算法,并实现了基于演化算法的高效功率电子电路系统设计,提高了演化计算的性能并拓展了算法的新型应用领域,同时为功率电子电路系统设计提供了新型而高效的途径。. 课题组在项目执行期间共发表标注了本项目基金号的学术论文50篇,其中IEEE Transactions系列国际核心期刊论文11篇,国际会议论文35篇,其他国际期刊论文4篇,获中国发明专利授权2项。其中,课题组在2011年发表的论文“Orthogonal learning particle swarm optimization”入选ESI全球高被引1%论文。培养毕业博士研究生5名,在读研究生8名,1名毕业博士研究生获CCF优秀博士学位论文奖,,顺利达到了项目的预期目标。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(23)
专利数量(0)
Differential evolution with two-level parameter adaptation
具有两级参数适应的差分进化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Cybernetics
  • 影响因子:
    11.8
  • 作者:
    龚月姣;林盈;Ou Liu;张军
  • 通讯作者:
    张军
Orthogonal Learning Particle Swarm Optimization
正交学习粒子群优化
  • DOI:
    10.1145/1569901.1570147
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Evolutionary Computation
  • 影响因子:
    14.3
  • 作者:
    詹志辉;张军
  • 通讯作者:
    张军
Particle Swarm Optimization with an Aging Leader and Challengers
老龄化领导者和挑战者的粒子群优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Evolutionary Computation
  • 影响因子:
    14.3
  • 作者:
    詹志辉;Henry Chung;Yun Li;史玉回
  • 通讯作者:
    史玉回
Scheduling multi-mode projects under uncertainty to optimize cash flows: A Monte Carlo ant colony system approach
不确定性下调度多模式项目以优化现金流:蒙特卡罗蚁群系统方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Computer Science and Technology
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    陈伟能;张军
  • 通讯作者:
    张军
Optimal Selection of Parameters for Non-uniform Embedding of Chaotic Time Series Using Ant Colony Optimization
蚁群优化混沌时间序列非均匀嵌入参数的优化选择
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Cybernetics
  • 影响因子:
    11.8
  • 作者:
    陈伟能;张军;Henry Chung;Okyay Kaynak
  • 通讯作者:
    Okyay Kaynak

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其他文献

随机波作用下埋管海床动态响应及液化研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    海洋通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    华莹;周香莲;张军
  • 通讯作者:
    张军
小力值测试系统及其动态标定装置的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    传感器与微系统
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙宝元;张军;钱敏;张伟;任宗金
  • 通讯作者:
    任宗金
量子系统C~2C~4中无偏的最大纠缠基
  • DOI:
    10.1017/s175173111700338x
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    哈尔滨理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王天娇;张军;陶元红;南华
  • 通讯作者:
    南华
煤矿巷道支护方案专家系统及应用研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    采矿与安全工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李清;张军;白晓生;王茂源
  • 通讯作者:
    王茂源
三部图中无向不同构图的计算
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    上海理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏连鑫;廉晓龙;冯恩民;张军
  • 通讯作者:
    张军

其他文献

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AI项目思路

AI技术路线图

张军的其他基金

运用自适应蚁群算法设计和优化功率电子电路的研究
  • 批准号:
    60573066
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    23.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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