2016 Fiscal Year Research-status Report
離散構造と多目的性を考慮した統合型最適化システムの構築と電磁機器最適設計への応用
Project/Area Number |
16K06046
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Research Institution | Tokyo Metropolitan University |
Principal Investigator |
土屋 淳一 首都大学東京, 理工学研究科, 助教 (70155406)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
安田 恵一郎 首都大学東京, 理工学研究科, 教授 (30220148)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 最適設計 / 統合型最適化 / 電磁界解析シミュレータ / メタヒューリスティクス / Differential Evolution / モデリング / 多目的 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究実績の概要は以下の通りである。 1.離散構造と多目的性を考慮可能なDifferential Evolutionの開発と評価: Differential Evolution (DE)は,単一目的・連続型最適化問題を解くための手法として開発され,その探索性能はGenetic Algorithm (GA)やParticle Swarm Optimization (PSO)と同等以上の性能を有する。DEの離散化と多目的化に関する基礎検討および成果を踏まえてDEの離散化と多目的化への拡張を行なった。多目的最適化においては,パレートフロンティアにおける非劣解の選択とアーカイビングが,探索過程における探索性能と最終的に得られる解集合の最適性と一様性に大きな影響を与える。本研究では,進化型多目的最適化分野で最もよく用いられている手法の一つであり,進化的多目的最適化において導入されているCrowding Tournament選択を用いた。 2.最適化の過程における探索点履歴情報を活用した最適化とモデリングの融合: Radial Basis Function Networkによるモデリングは,設計空間における平均的な精度を向上させることを目的とした通常のモデリングとは異なり,「最適化にとって有用な偏り構造を持ったモデリング」が必要となる。そこで,そのような視点に立ち,既に,最適化アルゴリズムが最適化の過程で生成する偏り構造を持つデータ構造を補完するような新たなサンプル点配置手法に関する検討を進め,その成果を踏まえ,探索点履歴情報を活用した離散構造と多目的性を考慮可能な,新たな最適化とモデリングの結合・融合を検討した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本申請課題は,「統合型最適化システム」の研究成果を踏まえ,決定変数の離散構造と目的関数の多目的性をも考慮した新たな統合型最適化システムの構築と電磁機器の最適設計への応用を目指しており,本年度では,以下の主要な研究課題についてほぼ達成した。 (1) 決定変数の離散構造と目的関数の多目的性を考慮可能なDifferential Evolutionの開発と評価。 (2) 最適化の過程により生成される探索点履歴情報を活用した最適化(Differential Evolution)とモデリング(Radial Basis Function Network)の融合。 (3) 離散構造と多目的性を考慮した新たな統合型最適化システムの構築と検証 その結果,本課題は,おおむね順調に進展している。
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Strategy for Future Research Activity |
(今後の推進方策) 今後の研究の推進方策は,以下の通りである。 (1) 離散構造と多目的性を考慮した新たな統合型最適化システムの構築と検証: 前年度までに開発した決定変数の離散構造と目的関数の多目的性を考慮可能なDifferential Evolutionの更なる改良を進めると同時に,最適化により生成される探索点履歴情報を活用したサンプル点追加戦略に基づいてDifferential EvolutionとRadial Basis Function Networkを,融合させることで,離散構造と多目的性を考慮した新たな統合型最適化システムを構築する。典型的なベンチマーク問題を用いて構築した最適化システムの性能を検証する。 (2) 構築した統合型最適化を用いたモータの最適設計,および試作と性能評価: 前年度までに得られたモータ最適設計に基づき,実際にモータを試作し,推力・推力リップル・鉄損などの諸性能が設計に近い状態で実現されているかを検証し,必要に応じて再モデリングやシステムの再構築を検討する。
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Causes of Carryover |
本申請課題は,離散構造と多目的性を考慮可能な新しい統合型最適化システムの構築および数値シミュレーション(電磁界解析・モデリング・最適化)と実験(モータの試作・性能評価)から構成されている。研究計画に従い以下の課題を遂行する。①離散構造と多目的性を考慮可能なDifferential Evolutionの開発と評価。②最適化の過程における探索点履歴情報を活用した最適化とモデリングの融合。③構築した統合的最適化手法を用いた多目的モータの最適設計とシミュレーションによる性能評価。これらの課題は,いずれもコンピュータ上でのシミュレーションおよびアルゴリズム開発となる。予定ではワークステーションを購入予定であったが,研究室の現有するコンピュータで開発したため,購入を次年度としたため,次年度使用額が生じた。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
本申請課題は,離散構造と多目的性を考慮可能な新しい統合型最適化システムの構築および数値シミュレーションとモータの試作・性能評価から構成されている。これらの課題はいずれもコンピュータ上でのシミュレーションおよびアルゴリズム開発となる。従って,これらの研究課題を効率的に進めるために,より高性能なコンピュータと,精緻な電磁界解析を行うために最新の電磁界解析ソフトウェアのライセンスを購入する。その他の主要な経費として計上した国内および海外旅費は,本研究に関係する国内学会および国際会議等へ参加および論文発表のための旅費として使用する。謝金は,研究を効率的に遂行するために,プログラム作成補助および実験補助の謝金としてこの経費を使用する。消耗品費はコピー用紙・プリンタートナーなどの消耗品の購入に使用する。
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Research Products
(5 results)