基于排斥机制的多模态多目标汽车参数优化方法

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基于排斥机制的多模态多目标汽车参数优化方法
申请号:CN202410816357
申请日期:2024-06-24
公开号:CN118734695A
公开日期:2024-10-01
类型:发明专利
摘要
本发明公开了基于排斥机制的多模态多目标汽车参数优化方法,具体按以下步骤实施:步骤1,参数初始化;步骤2,初始化N个个体的种群Pop,并计算目标值F_Pop;步骤3,根据前迭代次数FES具体选择执行步骤;骤4,计算真实函数值F_UnitedPop;步骤5,通过真实函数值F_UnitedPop评估当前合并后种群中个体的适应度fitness并基于该适应度值进行降序排序,选择前N个个体作为下一代种群Pop,并将Pop赋值给存档步骤6,每次产生一个子代,并基于排斥机制计算该个体的修正适应度值;步骤7,比较将当前个体与最近的适应度值,保留适应度较好的个体;步骤8,判断适应度评估次数FES是否小于最大函数评价次数FESMAX。本发明解决了现有的不平衡多模态多目标优化的汽车参数优化问题。
技术关键词
参数优化方法 机制 汽车 排序算法 策略更新 多模态 动态 燃油 决策 变量 因子 指标 代表 阶段
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