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申请/专利权人:西北工业大学
摘要:提供一种考虑场量相关性的多学科不确定性精确耦合传播方法,属多学科不确定性传播领域。根据输入参数基于学科分析模型生成带相关性的场量不确定性样本;使用本征正交分解对场量相关样本进行降阶处理;基于热启动策略,使用最大熵法拟合场量样本每一维度的概率密度函数;计算场量样本每一维度处的相关系数矩阵,将其转换到标准正态空间上;将抽样得到的基模态系数重构回场量数据;将场量样本转换到标准正态空间上;使用Nataf逆变换,将样本转换为原始空间的相关数据;将场量样本传入下一级学科模型中。本发明基于Nataf逆变换法,结合热启动策略的最大熵法以及本征正交分解法,考虑传播过程中中间场量变量的相关性,实现多学科不确定性传播过程的精确量化。
主权项:1.一种考虑场量相关性的多学科不确定性精确耦合传播方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤1:根据输入参数样本X,基于学科分析模型生成r组具有相关性的场量样本d×n,其中,维度为d,样本数为n,得到场量相关样本YC=[YC,1,YC,2,…YC,r],其中YC,i=[YC,i,1,YC,i,1,…,YC,i,d]∈Rmn×d;步骤2:使用本征正交分解法构建降阶模型:对步骤1中得到的r组场量相关样本分别进行降阶,取使得能量占比大于99.9%的前m阶模态,得到r组模态矩阵φ;步骤3:提取步骤1中的场量相关样本的相关特征;具体步骤如下:步骤3-1:分别计算步骤1中r组场量样本每一维处的前4阶中心矩μ,共计r×d×4个矩信息;步骤3-2:使用最大熵法,将步骤3-1中的前4阶中心矩作为约束条件,拟合出r×d个熵最大的概率密度函数;其中在计算每组场量样本时,采用热启动策略,根据每一维处第3和第4阶中心矩与标准正态空间下值的绝对差值和将d组矩信息进行降序排列,将前一组矩的优化结果作为后一组矩的优化初值;步骤3-3:对步骤3-2中的概率密度函数积分得到对应的累积概率分布函数F;步骤3-4:计算步骤1中场量样本每一维度处的相关系数矩阵ρr×r,共计得到d个矩阵;步骤3-5:使用多项式拟合方法,将步骤3-4中的相关系数矩阵转换到标准正态空间上,形成标准正态空间下的相关系数矩阵ρS;步骤4:基于步骤2中获得的模态矩阵φ,将抽样得到的模态系数重构回场量样本,此时r组场量样本间是相互独立的,形成场量独立样本步骤5:基于步骤3提取的相关特征,将步骤4获得的场量独立样本转换为场量相关样本;具体步骤如下:步骤5-1:使用线性转换方法,基于步骤3-3获得的累积概率分布函数F将场量独立样本从原始空间转换到标准正态空间,得到标准正态场量独立样本步骤5-2:使用Nataf逆变换法,基于步骤3-3的累积概率分布函数F以及步骤3-5的相关系数矩阵ρS,将标准正态空间独立的场量样本转换为原始空间相关的场量样本,得到场量相关样本步骤6:将步骤5获得的场量相关样本作为输入传入下一级学科。
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百度查询: 西北工业大学 一种考虑场量相关性的多学科不确定性精确耦合传播方法
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