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      크리깅 대체모델을 이용한 순차적 신뢰성기반 최적설계를 위한 효율적인 제한조건경계 샘플링 기법

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      국문 초록 (Abstract)

      대체모델을 이용한 신뢰성기반 최적설계에서 최적해와 신뢰도의 정확성은 제한조건경계의 대체모델의 정확도에 영향을 받는다. 기존 제안된 제한조건경계 샘플링 기법은 제한조건경계에 ...

      대체모델을 이용한 신뢰성기반 최적설계에서 최적해와 신뢰도의 정확성은 제한조건경계의 대체모델의 정확도에 영향을 받는다. 기존 제안된 제한조건경계 샘플링 기법은 제한조건경계에 실험점을 생성하여 이러한 정확성을 높일 수 있었다. 하지만, 제한조건경계 샘플링 기법은 최적해와 먼 부근의 제한조건경계에도 불필요한 실험점을 생성하여 과도한 계산비용이 발생한다. 본 논문에서는 크리깅 대체모델의 통계적 정보를 이용하여 최적해 근처의 제한조건경계에 실험점을 생성하는 효율적인 제한조건경계 샘플링 기법을 제안한다. 제안한 기법의 효율성과 정확성은 수학예제를 통하여 확인한다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Reliability-based design optimization (RBDO) requires a high computational cost owing to its reliability analysis. A surrogate model is introduced to reduce the computational cost in RBDO. The accuracy of the reliability depends on the accuracy of the...

      Reliability-based design optimization (RBDO) requires a high computational cost owing to its reliability analysis. A surrogate model is introduced to reduce the computational cost in RBDO. The accuracy of the reliability depends on the accuracy of the surrogate model of constraint boundaries in the surrogated-model-based RBDO. In earlier researches, constraint boundary sampling (CBS) was proposed to approximate accurately the boundaries of constraints by locating sample points on the boundaries of constraints. However, because CBS uses sample points on all constraint boundaries, it creates superfluous sample points. In this paper, efficient constraint boundary sampling (ECBS) is proposed to enhance the efficiency of CBS. ECBS uses the statistical information of a kriging surrogate model to locate sample points on or near the RBDO solution. The efficiency of ECBS is verified by mathematical examples.

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      목차 (Table of Contents)

      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 대체모델을 이용한 신뢰성기반 최적설계
      • 3. 신뢰성기반 최적설계를 위한 순차적 샘플링 기법
      • 초록
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 대체모델을 이용한 신뢰성기반 최적설계
      • 3. 신뢰성기반 최적설계를 위한 순차적 샘플링 기법
      • 4. 효율적인 제한조건경계 샘플링 기법
      • 5. 예제
      • 6. 결론
      • 참고문헌(References)
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      참고문헌 (Reference)

      1 조수길, "크리깅 메타모델의 전역모델과 상관계수 선정 방법" 대한기계학회 33 (33): 813-818, 2009

      2 장준용, "대체모델의 정확성 및 강건성 향상을 위한 가중함수 기반 순차 최소거리최대화계획" 대한기계학회 39 (39): 369-374, 2015

      3 Kushner, H. J., "Stochastic Model of an Unknown Function" 5 : 150-167, 1962

      4 Park, J., "Optimal Latin-hypercube Designs for Computer Experiments" 37 (37): 95-111, 1994

      5 Jin, R., "On Sequential Sampling for Global Metamodeling for in Engineering Design" 2 : 1-10, 2002

      6 Crombecq, K., "Efficient Space-filling and Non-collapsing Sequential Design Strategies for Simulation-based Modeling" 214 (214): 683-696, 2011

      7 Soren, N. L., "DACE-AMATLAB Kriging Toolbox" IMM 1-26, 2002

      8 Zhenzhong, C., "An Important Boundary Sampling Method for Reliabilitybased Design Optimization Using Kriging Model" 52 (52): 55-70, 2014

      9 Lee, T. H., "A Sampling Technique Enhancing Accuracy and Efficiency of Metamodel-based RBDO: Constraint Boundary Sampling" 86 (86): 1463-1476, 2008

      10 Tu, J., "A New Study on Reliability Based Design Optimization" 121 (121): 557-564, 1999

      1 조수길, "크리깅 메타모델의 전역모델과 상관계수 선정 방법" 대한기계학회 33 (33): 813-818, 2009

      2 장준용, "대체모델의 정확성 및 강건성 향상을 위한 가중함수 기반 순차 최소거리최대화계획" 대한기계학회 39 (39): 369-374, 2015

      3 Kushner, H. J., "Stochastic Model of an Unknown Function" 5 : 150-167, 1962

      4 Park, J., "Optimal Latin-hypercube Designs for Computer Experiments" 37 (37): 95-111, 1994

      5 Jin, R., "On Sequential Sampling for Global Metamodeling for in Engineering Design" 2 : 1-10, 2002

      6 Crombecq, K., "Efficient Space-filling and Non-collapsing Sequential Design Strategies for Simulation-based Modeling" 214 (214): 683-696, 2011

      7 Soren, N. L., "DACE-AMATLAB Kriging Toolbox" IMM 1-26, 2002

      8 Zhenzhong, C., "An Important Boundary Sampling Method for Reliabilitybased Design Optimization Using Kriging Model" 52 (52): 55-70, 2014

      9 Lee, T. H., "A Sampling Technique Enhancing Accuracy and Efficiency of Metamodel-based RBDO: Constraint Boundary Sampling" 86 (86): 1463-1476, 2008

      10 Tu, J., "A New Study on Reliability Based Design Optimization" 121 (121): 557-564, 1999

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      2016 0.27 0.27 0.25
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      0.24 0.23 0.506 0.06
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