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成果搜索

author:

张挺 (张挺.) [1] (Scholars:张挺) | 王宗锴 (王宗锴.) [2] | 林震寰 (林震寰.) [3] | 郑相涵 (郑相涵.) [4] (Scholars:郑相涵)

Abstract:

对于大规模运动模拟问题而言,近邻点的搜索效率将对整体的运算效率产生显著影响.本文基于关联性分析建立kd-tree的最大深度dmax与粒子总数N的自适应关系式,提出了kd-tree自动终止准则,即ATC-kd-tree,同时还考虑了叶子节点大小阈值no对近邻搜索效率的影响.试验表明,ATC-kd-tree具有更高的近邻搜索效率,相较于不使用自动终止准则的kd-tree搜索效率最高提升46%,且适用性更强,可求解不同N值的近邻搜索问题,解决了粒子总数N发生改变时需要再次率定最大深度dmax的问题.同时,本文还提出了网格搜索法组合坐标下降法的两步参数优化算法GSCD法.通过2维阿米巴虫形状的参数优化试验发现,GSCD法可更为快速地率定ATC-kd-tree的可变参数,其优化效率比网格搜索法最高提升了205%,相较于改进网格搜索法最高提升了90%.研究结果表明,ATC-kd-tree和GSCD法不仅提高了近邻搜索的效率,也为复杂运动中近邻粒子搜索问题提供了一种更为高效的解决方案,能够显著降低计算资源的消耗,进一步提升模拟的精度和效率.

Keyword:

kd-tree 坐标下降法 粒子近邻搜索 网格搜索法 自适应

Community:

  • [ 1 ] [林震寰]福州大学
  • [ 2 ] [王宗锴]福州大学
  • [ 3 ] [张挺]福州大学
  • [ 4 ] [郑相涵]福州大学计算机与大数据学院,福建 福州 350116

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Source :

工程科学与技术

ISSN: 2096-3246

Year: 2024

Issue: 6

Volume: 56

Page: 217-229

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