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Multi-objective capacity allocation optimization method of photovoltaic EV charging station considering V2G 被引量:9
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作者 ZHENG Xue-qin YAO Yi-ping 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第2期481-493,共13页
Large-scale electric vehicles(EVs) connected to the micro grid would cause many problems. In this paper, with the consideration of vehicle to grid(V2 G), two charging and discharging load modes of EVs were constructed... Large-scale electric vehicles(EVs) connected to the micro grid would cause many problems. In this paper, with the consideration of vehicle to grid(V2 G), two charging and discharging load modes of EVs were constructed. One was the disorderly charging and discharging mode based on travel habits, and the other was the orderly charging and discharging mode based on time-of-use(TOU) price;Monte Carlo method was used to verify the case. The scheme of the capacity optimization of photovoltaic charging station under two different charging and discharging modes with V2 G was proposed. The mathematical models of the objective function with the maximization of energy efficiency, the minimization of the investment and the operation cost of the charging system were established. The range of decision variables, constraints of the requirements of the power balance and the strategy of energy exchange were given. NSGA-Ⅱ and NSGA-SA algorithm were used to verify the cases, respectively. In both algorithms, by comparing with the simulation results of the two different modes, it shows that the orderly charging and discharging mode with V2 G is obviously better than the disorderly charging and discharging mode in the aspects of alleviating the pressure of power grid, reducing system investment and improving energy efficiency. 展开更多
关键词 vehicle to grid (V2G) capacity configuration optimization time-to-use (TOU) price multi-objective optimization NSGA-Ⅱ algorithm NSGA-SA algorithm
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Parallel discrete lion swarm optimization algorithm for solving traveling salesman problem 被引量:4
2
作者 ZHANG Daoqing JIANG Mingyan 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2020年第4期751-760,共10页
As a typical representative of the NP-complete problem, the traveling salesman problem(TSP) is widely utilized in computer networks, logistics distribution, and other fields. In this paper, a discrete lion swarm optim... As a typical representative of the NP-complete problem, the traveling salesman problem(TSP) is widely utilized in computer networks, logistics distribution, and other fields. In this paper, a discrete lion swarm optimization(DLSO) algorithm is proposed to solve the TSP. Firstly, we introduce discrete coding and order crossover operators in DLSO. Secondly, we use the complete 2-opt(C2-opt) algorithm to enhance the local search ability.Then in order to enhance the efficiency of the algorithm, a parallel discrete lion swarm optimization(PDLSO) algorithm is proposed.The PDLSO has multiple populations, and each sub-population independently runs the DLSO algorithm in parallel. We use the ring topology to transfer information between sub-populations. Experiments on some benchmarks TSP problems show that the DLSO algorithm has a better accuracy than other algorithms, and the PDLSO algorithm can effectively shorten the running time. 展开更多
关键词 discrete lion swarm optimization(DLSO)algorithm complete 2-opt(C2-opt)algorithm parallel discrete lion swarm optimization(PDLSO)algorithm traveling salesman problem(TSP)
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基于改进饥饿游戏搜索算法的CO_(2)水气交替驱注入参数优化
3
作者 吴公益 孙宇新 +2 位作者 孙晓飞 姬洪明 张艳玉 《油气藏评价与开发》 北大核心 2025年第3期500-507,共8页
CO_(2)驱是目前低渗透油藏提高采收率的重要手段,但受油藏非均质性影响,长期注气极易导致CO_(2)气窜,使得油藏中存在大量剩余油,极大影响CO_(2)驱开发效果。CO_(2)水气交替驱(CO_(2)WAG)是一种抑制低渗油田CO_(2)气窜的有效技术,其实施... CO_(2)驱是目前低渗透油藏提高采收率的重要手段,但受油藏非均质性影响,长期注气极易导致CO_(2)气窜,使得油藏中存在大量剩余油,极大影响CO_(2)驱开发效果。CO_(2)水气交替驱(CO_(2)WAG)是一种抑制低渗油田CO_(2)气窜的有效技术,其实施过程中涉及注入速度、段塞大小和气水比等众多注入参数,不合理的注入参数难以发挥其提高原油采收率作用。传统油藏数值模拟方法确定最优注入参数方案费时费力,成本高,大型油田多井复杂注入参数组合下甚至难以实现。该研究将饥饿游戏搜索算法引入CO_(2)水气交替驱注入参数优化过程,并利用混沌映射函数提高其初始注入参数取值的随机性和多样性,形成一种新的混沌映射函数改进饥饿游戏搜索算法,实现算法与油藏数值模拟软件的协同智能优化,提高典型油田CO_(2)水气交替驱注入参数优化的精度和效率。研究表明:与Logistic、Gussia和Singer混沌映射函数相比,Tent混沌映射函数所得混沌值和频数分布更加均匀,适合于改进饥饿游戏搜索算法。Tent混沌映射函数改进饥饿游戏搜索算法是一种有效的CO_(2)水气交替驱注入参数优化方法。该算法所得CO_(2)水气交替驱最优注入参数方案累积产油量为34.974×10^(4)m^(3),比饥饿游戏搜索算法所得累积产油量增加0.213×10^(4)m^(3),比现有CO_(2)水气交替驱注入参数方案增加5.820×10^(4)m^(3),为现场CO_(2)水气交替驱高效实施提供了有效技术手段。 展开更多
关键词 低渗油田 CO_(2)水气交替驱 混沌映射函数 饥饿游戏搜索算法 注入参数优化
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注CO_(2)剖面氧活化测井渡越时间ACO-NM混合优化计算方法
4
作者 王争妍 陈猛 +3 位作者 杨国锋 刘国权 裴阳 陈强 《油气藏评价与开发》 北大核心 2025年第4期605-612,624,共9页
非常规油气藏注入CO_(2)驱油是提升油藏采收率的关键技术手段,脉冲中子氧活化测井是复杂管柱结构油气井监测注入CO_(2)动态的有效方法,准确解析氧元素活化谱并计算渡越时间是明确CO_(2)单层吸入量的重要基础。受活化γ射线计数率统计涨... 非常规油气藏注入CO_(2)驱油是提升油藏采收率的关键技术手段,脉冲中子氧活化测井是复杂管柱结构油气井监测注入CO_(2)动态的有效方法,准确解析氧元素活化谱并计算渡越时间是明确CO_(2)单层吸入量的重要基础。受活化γ射线计数率统计涨落误差、流体性质、多层管柱结构等因素影响,注CO_(2)活化谱峰存在单峰拖尾、双峰重叠等现象,现有方法高精度解析活化谱存在局限性。为降低重叠峰分峰及活化谱峰边界选取给渡越时间计算带来的误差,详细剖析了不同因素影响下活化谱峰形态特征,引入了蚁群优化(ACO)算法对谱线进行初步寻优,再结合单纯形(Nelder-Mead,简称NM)算法完成活化谱峰的快速高精度拟合,实现了氧活化注入剖面测井渡越时间高精度定量计算,相较于传统的人工卡峰确定峰位边界再结合加权平均或高斯函数拟合法,具有拟合效率高、人为干预少、计算误差低等优点。结合注CO_(2)剖面实测井资料处理解释对比分析,发现建立的ACO-NM最优化模型可有效实现油管和套管空间重叠峰双峰分离,通过自动卡峰拟合求取渡越时间,实现复杂管柱结构不同空间CO_(2)流量定量计算。采用ACO-NM混合优化算法计算得到的注入流体流量与井口实际注入量相对误差小于5%,相较于传统的最小二乘法计算精度提高,满足矿场CO_(2)注入动态监测评价需求。 展开更多
关键词 脉冲中子氧活化测井 渡越时间 ACO-NM混合优化算法 活化谱 注CO_(2)剖面
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基于变量筛选和注意力机制的CNN-BiLSTM出口SO_(2)浓度预测模型
5
作者 畅晗 金秀章 +1 位作者 赵术善 赵大勇 《计量学报》 北大核心 2025年第7期1041-1050,共10页
针对燃煤电厂锅炉燃烧工况复杂多变和脱硫系统惯性大,影响因素多,导致的出口SO_(2)浓度频繁大范围波动且难以预测的问题,提出一种基于浣熊优化算法(coati optimization algorithm,COA)优化变分模态分解(variational mode decomposition,... 针对燃煤电厂锅炉燃烧工况复杂多变和脱硫系统惯性大,影响因素多,导致的出口SO_(2)浓度频繁大范围波动且难以预测的问题,提出一种基于浣熊优化算法(coati optimization algorithm,COA)优化变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)算法与融合卷积神经网络(convolutional neural network,CNN),双向长短期记忆网络(bidirectional long short-term memory networks,BiLSTM)和注意力机制的出口SO_(2)浓度预测模型。首先使用k-近邻互信息法筛选出与出口SO_(2)浓度相关性高的辅助变量,求取出各个辅助变量对应的时延补偿,然后对补偿后的变量用COA-VMD算法进行分解,保留分解结果中与输出变量相关性最大的变量子集进行重构,并将其作为模型的输入,最后使用CNN-BiLSTM-Attention建立出口SO_(2)浓度预测模型。仿真结果表明,相比其他模型该模型的均方根误差、平均绝对百分比误差最小,预测精度最高,分别为0.5777 mg/m^(3),0.2705%,0.9732。 展开更多
关键词 SO_(2)浓度预测 浣熊优化算法 VMD分解 卷积神经网络 双向长短期记忆网络 注意力机制
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保存基因的2-Opt一般反向差分演化算法 被引量:6
6
作者 刘罡 李元香 郑昊 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2012年第4期789-794,共6页
为了进一步提高差分演化算法的性能,提出一种采用保存基因的2-Opt一般反向差分演化算法,并把它应用于函数优化问题中.新算法具有以下特征:(1)采用保存被选择个体基因的方式组成参加演化的新个体.保存基因的方法可以很好的保持种群多样性... 为了进一步提高差分演化算法的性能,提出一种采用保存基因的2-Opt一般反向差分演化算法,并把它应用于函数优化问题中.新算法具有以下特征:(1)采用保存被选择个体基因的方式组成参加演化的新个体.保存基因的方法可以很好的保持种群多样性;(2)采用一般反向学习(GOBL)机制进行初始化,提高了初始化效率;(3)采用2-Opt算法加速差分演化算法的收敛速度,提高搜索效率.通过测试函数的实验,并与其他差分演化算法进行比较.实验结果证实了新算法的高效性,通用性和稳健性. 展开更多
关键词 差分演化 一般反向学习 2-opt算法 保存基因 函数优化
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基于无人机与Sentinel–2数据的滇西北高山松LAI估测研究
7
作者 周文武 钱常明 +5 位作者 舒清态 邱霜 黄金君 余金格 高应群 国朝胜 《西南林业大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2024年第6期141-149,共9页
以香格里拉市典型高山松天然林为研究对象,应用无人机获取低空航拍的多光谱影像,使用冠层间隙率模型计算LAI,联合Sentinel–2影像提取的植被指数,基于随机森林和贝叶斯优化算法改进后的随机森林模型(BO–RF)研究建立高山松叶面积指数估... 以香格里拉市典型高山松天然林为研究对象,应用无人机获取低空航拍的多光谱影像,使用冠层间隙率模型计算LAI,联合Sentinel–2影像提取的植被指数,基于随机森林和贝叶斯优化算法改进后的随机森林模型(BO–RF)研究建立高山松叶面积指数估测模型,运用留一交叉验证方法的决定系数(R2)、均方根误差(RMSE)、预测精度(P)和平均绝对误差(MRE)评价估测模型拟合精度,使用BO–RF模型进行区域尺度LAI遥感反演。结果表明:基于无人机多光谱遥感影像,使用冠层间隙率模型计算的LAI均值为4.24,标准差为0.96。贝叶斯优化算法能有效提高机器学习模型估测精度,BO–RF模型的R2=0.82、RMSE=0.41、P=90.03%、MRE=8.78%,较未优化前,R2提高了20.59%、RMSE减小了24.07%、P提升了2.87%、MRE降低了1.78%。使用BO–RF模型估测研究区LAI和空间制图,均值为4.25,主要分布在[4,6]区间,占比63.15%,预测值与实测值具有较高的一致性,相关系数达0.75,R2=0.58。LAI总体分布趋势为中间高、四周低,中部和北部区域是LAI高值主要分布区,低值主要分布于东南部。研究结果可为使用机载超高分辨率光学数据耦合星载中分辨率卫星数据快速精准遥感估测大空间尺度的森林叶面积指数提供参考。 展开更多
关键词 贝叶斯优化算法 机器学习 无人机 哨兵2 叶面积指数
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基于SiO_(2)气凝胶的消防机器人一体化防火隔热结构设计优化
8
作者 王潇 王磊 +1 位作者 刘天奇 张国伟 《消防科学与技术》 CAS 北大核心 2024年第8期1122-1127,1137,共7页
围绕消防机器人工作时机体外表面热防护问题,建立以SiO_(2)气凝胶为隔热材料的一体化热防护结构。通过设置热防护结构传热模型,利用ANSYS软件模拟计算一体化结构在不同工况下的温度分布,以此分析防火隔热性能和传热机理;并对不同的隔热... 围绕消防机器人工作时机体外表面热防护问题,建立以SiO_(2)气凝胶为隔热材料的一体化热防护结构。通过设置热防护结构传热模型,利用ANSYS软件模拟计算一体化结构在不同工况下的温度分布,以此分析防火隔热性能和传热机理;并对不同的隔热材料进行比较,使用最优拉丁超立方方法对一体化热防护结构进行敏感性分析,在满足约束的前提下选用遗传算法对结构进行厚度优化设计。结果表明:以SiO_(2)气凝胶作为隔热材料相比于其他隔热材料,防火隔热性能更好。其与隔热性能比较接近的玻璃纤维相比,同一厚度下隔热能力提升57%,同时面密度和厚度优化分别增加了9.1%和8.3%,且机体结构冷面温度最大值降低56.5%,一体化热防护结构防火隔热性能提升明显。 展开更多
关键词 SiO_(2)气凝胶 热防护结构 隔热性能分析 最优拉丁超立方 遗传算法
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基于自适应MCMC的鲁棒因子图优化组合导航算法
9
作者 陈熙源 崔天昊 钟雨露 《仪器仪表学报》 北大核心 2025年第2期81-91,共11页
在城市峡谷环境中,GNSS多径效应与非视距现象严重,会极大影响GNSS的定位精度,进而影响INS/GNSS组合导航系统的定位效果。然而传统的INS/GNSS组合导航系统无法确定在城市峡谷环境中快速变化的GNSS量测噪声,为保证组合导航系统的抗差性能... 在城市峡谷环境中,GNSS多径效应与非视距现象严重,会极大影响GNSS的定位精度,进而影响INS/GNSS组合导航系统的定位效果。然而传统的INS/GNSS组合导航系统无法确定在城市峡谷环境中快速变化的GNSS量测噪声,为保证组合导航系统的抗差性能和估计精度,针对传统因子图优化算法中量测噪声协方差矩阵不准确带来状态估计精度下降的问题,提出了一种基于自适应MCMC的鲁棒因子图优化组合导航算法。首先,基于先验和后验两阶段将自适应MCMC引入因子图优化框架,在先验中通过MCMC算法将对后验概率采样转化为对先验概率和似然概率的乘积进行采样,并引入自适应策略提高采样效率,得到后验概率对应的样本集。在后验中,通过KL散度最小化近似后验和真实后验,从而精确估计GNSS时变量测噪声协方差;其次,引入新息χ^(2)检测算法,通过构建假设检验统计量和量测异常边界值来检测和剔除粗差。所提方法在减小粗差干扰的同时能有效估计GNSS时变量测噪声。由INS/GNSS组合导航的仿真和现场实验表明,所提方法相比普通因子图优化算法和基于变分贝叶斯的鲁棒自适应因子图优化算法在水平定位均方根误差上分别减小了20.4%、11.9%和71.6%、25.2%,具有较好的鲁棒性。 展开更多
关键词 组合导航 因子图优化 自适应MCMC 新息χ^(2)检测算法
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具有最大输出功率的CO_2激光器谐振腔 被引量:4
10
作者 程成 马养武 《激光技术》 CAS CSCD 北大核心 2002年第5期346-349,共4页
提出了一种优化设计激光器谐振腔参数的新方法。应用遗传算法 ,以最大输出激光功率为目标函数 ,对典型CO2 激光器谐振腔和放电管参数进行了优化 ,给出了谐振腔的 3个优化参数 :放电管直径、谐振腔凹面反射镜曲率半径和出射镜透射率。对... 提出了一种优化设计激光器谐振腔参数的新方法。应用遗传算法 ,以最大输出激光功率为目标函数 ,对典型CO2 激光器谐振腔和放电管参数进行了优化 ,给出了谐振腔的 3个优化参数 :放电管直径、谐振腔凹面反射镜曲率半径和出射镜透射率。对于 1 .2m长谐振腔 ,优化设计的基模激光功率可从原先的 55W提高到 89W ,实际测量提高到 74W。 展开更多
关键词 最大输出功率 CO2激光 谐振腔 遗传算法 优化
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差分进化改进微电网负荷频率混合H2/H∞鲁棒控制 被引量:14
11
作者 李洪跃 王锡淮 肖健梅 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第11期118-126,共9页
针对外部扰动及系统参数摄动引起微电网负荷频率波动问题,设计了混合H2/H∞鲁棒控制器对系统负荷频率进行控制。建立了包含电池的柴油发电机组二次频率控制模型,引入低通滤波器,使电池对系统高频扰动信号具有较好的抑制能力。以误差平... 针对外部扰动及系统参数摄动引起微电网负荷频率波动问题,设计了混合H2/H∞鲁棒控制器对系统负荷频率进行控制。建立了包含电池的柴油发电机组二次频率控制模型,引入低通滤波器,使电池对系统高频扰动信号具有较好的抑制能力。以误差平方的积分最小作为系统的目标函数,在综合H_2范数表征的系统性能和H∞范数表征的鲁棒性能下,设计具有多目标约束条件的混合H2/H∞鲁棒控制器。采用差分进化算法对控制器加权函数参数进行寻优,使控制器在满足约束条件下达到最优。仿真实验结果表明所提出方法在满足系统鲁棒性能的基础上,同时具备较好的控制输出,保证微电网频率在外部功率扰动和系统参数摄动情况下具有较好的动态性能。 展开更多
关键词 负荷频率控制 多目标优化 混合H_2/H_∞鲁棒控制 鲁棒性能 差分进化
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基于改进SPEA2算法的火力分配问题 被引量:5
12
作者 冯超 景小宁 何贵波 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2016年第13期248-253,共6页
火力分配是战前任务规划的重要环节。考虑攻击效果、资源等约束条件,以攻击效益最大,武器消耗最小,自身损伤最小原则建立了火力分配多目标数学模型。针对传统方法在求解火力分配多目标优化问题时存在收敛效果差以及Pareto前端分布不均... 火力分配是战前任务规划的重要环节。考虑攻击效果、资源等约束条件,以攻击效益最大,武器消耗最小,自身损伤最小原则建立了火力分配多目标数学模型。针对传统方法在求解火力分配多目标优化问题时存在收敛效果差以及Pareto前端分布不均匀等不足,将近邻传播算法引入到SPEA2算法中,改进了SPEA2算法的多样性保持策略,优化了算法性能。实验结果表明:改进的SPEA2算法在解决多目标火力分配问题时,相较于标准SPEA2算法,具有收敛效果好,Pareto前端分布均匀的特性。通过实验,验证了模型的合理性和算法的可行性。 展开更多
关键词 火力分配 强度Pareto进化算法 多目标优化
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基于改进麻雀算法的最大2维熵分割方法 被引量:11
13
作者 柳长安 冯雪菱 +1 位作者 孙长浩 赵丽娟 《激光技术》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期274-282,共9页
为了提高最大2维熵分割的性能,提出了基于改进麻雀算法的最大2维熵分割方法,可减小运算量并且缩短计算时间。首先,融合反向学习策略和自适应t分布变异,引入精英粒子,以扩大算法搜索范围,增加算法后期局部搜索能力;其次,使用萤火虫机制,... 为了提高最大2维熵分割的性能,提出了基于改进麻雀算法的最大2维熵分割方法,可减小运算量并且缩短计算时间。首先,融合反向学习策略和自适应t分布变异,引入精英粒子,以扩大算法搜索范围,增加算法后期局部搜索能力;其次,使用萤火虫机制,对最优解进行扰动变异,进一步增加种群多样性;最后,采用提出的改进麻雀算法寻找图像最大2维熵,得到最优阈值分割图像。结果表明,4幅图像的平均运行时间为0.3695s,远低于基础2维熵算法的1.7547s和基础2维Otsu算法的5.7936s。所提出的改进麻雀算法的全局搜索和局部寻优能力相比原麻雀算法有较大改善,缩短了传统最大2维熵图像分割方法的运行时间,在峰值信噪比和结构相似度指标上均得到提升,具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 图像处理 智能优化算法 麻雀搜索算法 最大2维熵 T分布
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结构振动的H_2/H_∞混合最优控制 被引量:3
14
作者 杜耀武 史习智 《振动工程学报》 EI CSCD 1999年第1期103-108,共6页
讨论了柔性结构振动的混合H2/H∞最优控制问题、结构振动控制器的鲁棒稳定性转化为H∞最优控制问题,以及振动控制的最优二次性能转化为H2最优控制问题,并提出了利用遗传算法求解H2/H∞的方法。通过结构振动主动控制的计算... 讨论了柔性结构振动的混合H2/H∞最优控制问题、结构振动控制器的鲁棒稳定性转化为H∞最优控制问题,以及振动控制的最优二次性能转化为H2最优控制问题,并提出了利用遗传算法求解H2/H∞的方法。通过结构振动主动控制的计算机仿真,表明用遗传优化算法解H2/H∞最优控制是有效的。仿真结果还表明,H2和H∞性能指标是相互矛盾的,本方法能有效地处理H2和H∞性能指标的折衷问题,以得到闭环系统的鲁棒稳定性和良好的时域性能。 展开更多
关键词 结构振动 振动主动控制 H2/H∞ 最优控制
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固定结构混合H_2/H_∞控制器参数的全局优化 被引量:2
15
作者 何福忠 孙优贤 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第5期502-506,共5页
首先运用增广 Hermite- Biehler定理 ,解析地给出使任意给定 (稳定或不稳定 )被控对象闭环稳定的控制器参数取值域 .然后 ,在该参数取值域内运用遗传优化算法得到了满足指定混合 H2 / H∞ 性能指标的 Pareto最优控制器参数值 .仿真例子... 首先运用增广 Hermite- Biehler定理 ,解析地给出使任意给定 (稳定或不稳定 )被控对象闭环稳定的控制器参数取值域 .然后 ,在该参数取值域内运用遗传优化算法得到了满足指定混合 H2 / H∞ 性能指标的 Pareto最优控制器参数值 .仿真例子验证了该方法的有效性 . 展开更多
关键词 PID控制器 混合H2/H∞ 控制 Hermite—Biehler定理 遗传算法 优化
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CO_2激光器五种混合气体压强优化 被引量:3
16
作者 程成 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期49-52,共4页
应用遗传算法 ,以输出激光功率为目标函数 ,优化确定了普通 CO2 激光器五种工作气体( CO2 ,N2 ,He,Xe,H2 )的最佳充气量。对 1 .2 m长谐振腔 ,在 1 5 k V放电条件下 ,优化的充气量分别为p CO2 =1 .1 5× 1 33.3Pa,p N2 =7.32× ... 应用遗传算法 ,以输出激光功率为目标函数 ,优化确定了普通 CO2 激光器五种工作气体( CO2 ,N2 ,He,Xe,H2 )的最佳充气量。对 1 .2 m长谐振腔 ,在 1 5 k V放电条件下 ,优化的充气量分别为p CO2 =1 .1 5× 1 33.3Pa,p N2 =7.32× 1 33.3Pa,p He=1 2 .95× 1 33.3Pa,p Xe=0 .36× 1 33.3Pa和 p H2 =0 .0 1× 1 33.3Pa。优化后激光功率比未优化前可提高 1 .2 展开更多
关键词 CO2激光器 混合气体 优化 遗传算法 二氧化碳激光器 压强
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考虑碳排放和客户满意度的医药冷链物流配送路径优化
17
作者 邓梦杰 李义华 +1 位作者 徐贝 吴露青 《铁道科学与工程学报》 北大核心 2025年第5期2100-2113,共14页
“双碳”背景下,降碳减排是国民经济高质量发展的现实需要。医药产品时效性强、单位价值高、易腐坏变质,需全程冷链,因此碳排放相对较高。本文旨在对医药冷链物流配送路径进行优化,利用减少行驶时间、降低药品货损、确保药品质量,在不... “双碳”背景下,降碳减排是国民经济高质量发展的现实需要。医药产品时效性强、单位价值高、易腐坏变质,需全程冷链,因此碳排放相对较高。本文旨在对医药冷链物流配送路径进行优化,利用减少行驶时间、降低药品货损、确保药品质量,在不直接改变客户满意度函数的情况下间接提升客户满意度,从而实现医药冷链物流车辆配送过程中碳排放量最小化和客户满意度最大化目标。首先构建了考虑客户满意度最大化和包括固定成本、燃油成本、碳排放成本、货物损耗成本和时间窗惩罚成本5项成本在内的综合成本最小化的双目标优化模型,并且在构建客户满意度函数时主要关注了时间因素;其次,设计了一种改进蚁群算法和局部搜索算法2-opt相结合的混合蚁群算法对模型进行求解;再次,结合实际构造算例,并采用基本蚁群算法、改进蚁群算法和混合蚁群算法分别对其进行求解,旨在验证混合蚁群算法的有效性;最后,求解结果显示,混合蚁群算法在降低综合成本方面优于基本蚁群算法和改进蚁群算法,在客户满意度方面则与基本蚁群算法表现相当,但稍优于改进蚁群算法。本研究验证了混合蚁群算法在降低配送成本、减少碳排放量以及提高客户满意度等方面的有效性,同时为医药冷链物流配送优化提供了一种有效解决方案,并且为路径优化模型构建提供了有益参考。 展开更多
关键词 车辆配送路径优化 医药冷链物流 两元素优化 混合蚁群算法 双目标优化
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基于LASS0-MBAS-ELM的海底多相流管道CO_(2)内腐蚀速率预测 被引量:3
18
作者 骆正山 李蕾 王小完 《热加工工艺》 北大核心 2023年第14期41-45,共5页
针对海底多相流管道CO_(2)内腐蚀发生频繁,检测难度大的问题,建立基于套索回归(LASSO)和多种群甲虫天牛须优化算法(MBAS)的极限学习机(ELM)预测模型,以提高预测效率及预测精度。以LASSO回归筛选腐蚀影响因素,提取关键指标,降低预测输入... 针对海底多相流管道CO_(2)内腐蚀发生频繁,检测难度大的问题,建立基于套索回归(LASSO)和多种群甲虫天牛须优化算法(MBAS)的极限学习机(ELM)预测模型,以提高预测效率及预测精度。以LASSO回归筛选腐蚀影响因素,提取关键指标,降低预测输入维度;采用MBAS对ELM的输入权值及隐层阈值进行修正,避免因随机设置造成的不稳定性。以我国海南东部某海底油气管道的50组数据为例,通过MATLAB模拟仿真,分析预测结果,并与其他两种模型对比。结果表明:温度、pH值、流体流速和CO_(2)分压是影响该类型管道腐蚀的关键因素。LASSO-MBAS-ELM模型的预测结果与实际值拟合度更高,其均方根误差、平均绝对误差及平均绝对百分误差分别为0.089%、0.079%和3.068%,均优于对比模型。所提出的方法在数据有限的情况下,仍具有良好的可靠性和稳定性,为准确掌握海底管道腐蚀状况提供了新的思路;同时为海洋油气运输系统日常运行维护提供了参考依据。 展开更多
关键词 海底多相流管道 CO_(2)内腐蚀 LASSO回归 多种群甲虫天牛须优化算法(MBAS) 极限学习机(ELM)
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基于改进NSGA-2-DE算法的综合能源系统运行优化 被引量:4
19
作者 李媛 李贞涛 +1 位作者 张国军 刘守恒 《沈阳工业大学学报》 CAS 北大核心 2022年第5期488-495,共8页
针对综合能源系统污染物排放系数高、能源利用率低的问题,建立了一种含多种蓄能装置的冷热电联供型综合能源系统运行优化模型.以系统运行成本和环境成本最小为目标,基于改进NSGA-2-DE算法进行优化求解,得到系统运行方案的Pareto最优解集... 针对综合能源系统污染物排放系数高、能源利用率低的问题,建立了一种含多种蓄能装置的冷热电联供型综合能源系统运行优化模型.以系统运行成本和环境成本最小为目标,基于改进NSGA-2-DE算法进行优化求解,得到系统运行方案的Pareto最优解集,并通过TOPSIS法得到最佳运行方案.以实际综合能源系统为例进行算例分析,结果表明:所提方法与传统的供能系统相比具有节能环保的优点,与传统算法相比计算时间缩短了45.56 s、运行成本和环境成本分别下降了5.2%和18.7%. 展开更多
关键词 综合能源系统 NSGA-2-DE算法 蓄冷装置 蓄热装置 多目标优化 能量利用率 PARETO最优解集 差分进化
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基于WOA-LSSVM模型的近临界区CO_(2)物性预测 被引量:2
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作者 贺三 唐凯 +2 位作者 张茂超 薛雅文 薛世奇 《计量学报》 CSCD 北大核心 2023年第5期803-809,共7页
针对CO_(2)状态方程难以准确预测CO_(2)在近临界区的物性参数的问题,采用以鲸鱼优化算法(WOA)优化最小二乘支持向量机(LSSVM)的组合模型(WOA-LSSVM),对近临界区CO_(2)物性进行预测。预测结果表明:同REFPROP软件与PSO-LSSVM模型相比,WOA-... 针对CO_(2)状态方程难以准确预测CO_(2)在近临界区的物性参数的问题,采用以鲸鱼优化算法(WOA)优化最小二乘支持向量机(LSSVM)的组合模型(WOA-LSSVM),对近临界区CO_(2)物性进行预测。预测结果表明:同REFPROP软件与PSO-LSSVM模型相比,WOA-LSSVM模型预测近临界区CO_(2)物性具有更高的精度。相比REFPROP软件,WOA-LSSVM模型将密度与粘度预测结果的均方根误差由133.67、9.33降至35.61、1.58,平均相对误差由31.8%、30.25%降至6.88%、3.88%,决定系数由0.59、0.62提高至0.86、0.83。此外,相对误差在10%以下占比均由0%分别提高到69.23%、92.31%。 展开更多
关键词 计量学 CO_(2)物性预测 鲸鱼优化算法 最小二乘支持向量机 近临界区 密度 粘度
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