The traditional (active) reliability redundancy allocation problem (RRAP) is used to maximize system reliability by determining the redundancy and reliability variables in each subsystem to satisfy the volume, cost, and weight constraints. The RRAP structure is very simple, that is, redundant components are parallel in each subsystem, and all subsystems are either connected in series or in a bridge network. Owing to its important and practical applications, a novel RRAP, called the general RRAP (GRRAP), is proposed to extend the series-parallel structure or bridge network to a more general network structure. To solve the proposed novel GRRAP, a new algorithm, called the BAT-SSOA3, used the simplified swarm optimization (SSO) to update solutions, the small-sampling tri-objective orthogonal array (SS3OA) to tune the parameters in the proposed algorithm, the binary-addition-tree algorithm (BAT) to calculate the fitness (i.e., reliability) of each solution, and the penalty function to force infeasible back to the feasible region. To validate the proposed algorithm, the BAT-SSOA3 is compared with state-of-the-art algorithms, such as, particle swarm optimization (PSO) and SSO, via designed experiments and computational studies.


翻译:传统的(活跃的)可靠性冗余分配问题(RRAP)用于确定每个子系统的冗余和可靠性变量,以满足数量、成本和重量限制,从而最大限度地实现系统的可靠性。RRAP结构非常简单,即每个子系统中的冗余组件是平行的,所有子系统都是以系列形式或桥梁网络连接的。由于其重要和实际应用,建议一个称为通用RRAP(GRAP)的新的RRAP(RRAP),将系列平行结构或桥梁网络扩大到更普遍的网络结构。为了解决拟议的新的GRARAP(称为BAT-SOA3的新算法),即使用简化的温优化(SSSO)来更新解决方案,小规模抽样的三目的或分层阵(SS3OA)来调整拟议算法中的参数,每个解决办法的二元附加-树算法(BAT)用来计算其是否适合(即可靠性),以及强制回到可行区域的处罚功能。为了验证拟议的算法,BAT-SOSA3(SOA3)与通过SAS-SAR(SAR)的州级研究、SO-SARVAV)和SARV-SAR(SAS-S-SAR)的计算方法比较。

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