机械优化设计方法-(第4版)

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机械优化设计方法-(第4版)

机械优化设计方法-(第4版)

作者:陈立周

开 本:16开

书号ISBN:9787502464073

定价:42.0

出版时间:2014-01-01

出版社:冶金工业出版社

机械优化设计方法-(第4版) 本书特色

  《机械优化设计方法(第4版)》是在前3版的基础上,根据优化设计理论与技术的发展并结合课堂教学经验,系统地介绍了机械优化设计的基本原理与方法,较为全面地介绍各种优化设计方法及其应用,包括无约束问题和约束问题等常用优化设计方法,模拟退火算法、遗传算法和蚁群算法等现代优化设计方法,复杂系统的多学科设计优化原理与方法以及工程应用中的多目标问题、离散问题、随机问题、模糊问题和稳健问题等优化设计方法。   《机械优化设计方法(第4版)》可作为机械工程专业研究生教学用书,亦可作为相近工科专业的教学参考书。在使用《机械优化设计方法(第4版)》时,各校可根据安排的教学时数和学生情况选用内容,对于40左右学时的,建议选用前8章内容,后面几章可以作为选讲内容。

机械优化设计方法-(第4版) 目录

1 绪论
1.1 引言
1.2 设计过程
1.2.1 设计过程及其特点
1.2.2 概念设计与参数设计
1.2.3 设计中几种常用的决策方法
1.2.4 *优化在设计中的作用
1.3 优化设计问题的分类及其一般实施步骤
1.3.1 分类
1.3.2 一般实施步骤
1.4 优化设计学科中的一些常见术语
1.5 机械优化设计的发展与趋势

2 优化设计的基本术语和数学模型
2.1 引言
2.2 优化设计的基本术语
2.2.1 设计变量
2.2.2 目标函数
2.2.3 设计约束
2.3 优化设计的数学模型及其分类
2.3.1 数学模型的格式
2.3.2 数学模型的精确形式
2.3.3 数学模型的分类
2.4 优化设计模型的几何解释
2.5 优化计算方法概述
习题

3 优化设计的某些基本概念和理论
3.1 目标函数与约束函数的某些基本性质
3.1.1 函数的等值面(或线)
3.1.2 函数的*速下降方向
3.1.3 函数的局部近似函数和平方函数
3.1.4 函数的凸性
3.1.5 函数的单调性
3.2 约束集合及其性质
3.2.1 约束集合和可行域
3.2.2 起作用约束和松弛约束
3.2.3 冗余约束
3.2.4 可行方向
3.3 约束*优解及其*优性条件
3.3.1 约束*优解
3.3.2 局部*优点和全局*优点
3.3.3 无约束*优解的*优性条件
3.3.4 约束*优解的*优性条件
3.4 优化问题的数值计算方法及收敛条件
3.4.1 数值计算的迭代法
3.4.2 无约束优化迭代计算的终止准则
3.4.3 约束优化迭代计算的终止准则
习题

4 无约束优化计算方法
4.1 引言
4.2 单变量优化计算方法
4.2.1 搜索区间的确定
4.2.2 黄金分割法
4.2.3 二次插值法
4.3 多变量优化计算的非梯度方法
4.3.1 坐标轮换法
4.3.2 powell法
4.3.3 单纯形法
4.4 多变量优化计算的梯度方法
4.4.1 梯度法
4.4.2 共轭梯度法
4.4.3 牛顿法和修正牛顿法
4.4.4 变尺度法
习题

5 约束优化计算方法
5.1 引言
5.2 随机方向搜索法
5.2.1 基本原理
5.2.2 随机搜索方向向量的确定
5.2.3 可行初始点的产生方法
5.2.4 算法步骤
5.3 复合形法
5.3.1 基本原理
5.3.2 初始复合形的构成
5.3.3 复合形法的基本运算
5.3.4 算法步骤
5.4 惩罚函数法
5.4.1 基本概念
5.4.2 内点惩罚函数法
5.4.3 外点惩罚函数法
5.4.4 混合惩罚函数法
5.5 约束优化计算其他方法概述
5.5.1 可行方向法和梯度投影法
5.5.2 约束变尺度法
5.5.3 广义简约梯度法
习题

6 现代优化计算方法
6.1 引言
6.2 计算复杂性和启发式算法的概念
6.2.1 计算复杂性的基本概念
6.2.2 启发式优化算法
6.3 模拟退火优化算法
6.3.1 基本思想
6.3.2 算法的基本步骤
6.3.3 算法实现的几个技术问题
6.3.4 模拟退火算法的改进
6.4 遗传优化算法
6.4.1 基本思想
6.4.2 算法的基本步骤
6.4.3 算法实现的几个技术问题
6.4.4 遗传算法的改进
6.5 蚁群算法
6.5.1 基本原理
6.5.2 蚁群算法的构造和基本步骤
6.5.3 函数问题的蚁群算法
6.5.4 蚁群算法的改进
6.6 混合优化算法
6.6.1 引言
6.6.2 遗传模拟退火优化算法
6.6.3 模拟退火单纯形优化算法
习题

7 优化设计实践中的某些问题
7.1 引言
7.2 优化设计的建模
7.2.1 建模的方法论和步骤
7.2.2 减少数学模型规模的措施
7.2.3 模型函数
7.2.4 建模中数表和图线的程序化
7.3 数学模型的尺度变换
7.3.1 设计变量的标度
7.3.2 目标函数的尺度变换
7.3.3 约束函数的归一化
7.4 优化计算方法和精度的选择
7.4.1 优化计算方法的选择
7.4.2 收敛精度的选择
7.5 优化计算结果的分析
7.5.1 计算结果分析
7.5.2 计算结果的灵敏度分析
习题

8 多目标问题优化设计方法
8.1 引言
8.2 基本概念和定义
8.3 多目标问题的*优化决策方法
8.3.1 协调曲线法
8.3.2 统一目标函数法

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