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基于CEEMDAN-GSA-LSTM和SVR的光伏功率短期区间预测 被引量:5
1
作者 李芬 孙凌 +3 位作者 王亚维 屈爱芳 梅念 赵晋斌 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期806-818,共13页
针对光伏输出功率存在间歇性和波动性的问题,提出一种光伏功率短期区间预测模型.首先,该模型采用自适应噪声完备集合经验模态分解将历史光伏出力数据分解为不同的分量并按照其与赤纬角、时角等时序特征量的相关性定义为时序分量和随机分... 针对光伏输出功率存在间歇性和波动性的问题,提出一种光伏功率短期区间预测模型.首先,该模型采用自适应噪声完备集合经验模态分解将历史光伏出力数据分解为不同的分量并按照其与赤纬角、时角等时序特征量的相关性定义为时序分量和随机分量.其次,分别使用经过引力搜索算法优化的长短期记忆神经网络和支持向量回归模型对时序分量和随机分量进行预测.再次,叠加时序分量和随机分量的预测结果得到点预测结果.然后,对误差进行Johnson变换及正态分布建模后得到光伏功率区间预测结果.最后,利用算例验证该模型的有效性.结果表明:在不同天气情况下,上述模型比现有预测模型精度更高,具有较好的鲁棒性,能够基于预测值提供较为精准的置信区间. 展开更多
关键词 光伏功率预测 区间预测 自适应噪声完备集合经验模态分解 引力搜索算法 长短期记忆 支持向量回归 Johnson变换
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基于GSA—SVM的循环流化床锅炉NO_x排放特性模型 被引量:4
2
作者 牛培峰 麻红波 +3 位作者 李国强 马云飞 陈贵林 张先臣 《计量学报》 CSCD 北大核心 2013年第6期602-606,共5页
为了准确地预测循环流化床锅炉NO_x排放量,以某热电厂循环流化床锅炉燃烧数据为样本,提出了基于支持向量机(SVM)的循环流化床锅炉NO_x排放特性GSA—SVM模型。由于SVM精度及泛化能力依赖于参数选择,故将万有引力搜索算法(GSA)运... 为了准确地预测循环流化床锅炉NO_x排放量,以某热电厂循环流化床锅炉燃烧数据为样本,提出了基于支持向量机(SVM)的循环流化床锅炉NO_x排放特性GSA—SVM模型。由于SVM精度及泛化能力依赖于参数选择,故将万有引力搜索算法(GSA)运用到模型参数寻优过程中,利用不同工况下的样本数据检验了模型的预测性能,并将该模型分别与BP神经网络、粒子群(PSO)和遗传算法(GA)优化的SVM模型进行比较,仿真实验证明GSA—SVM模型具有很好的辨识能力及良好的泛化能力。 展开更多
关键词 计量学 氮氧化物排放特性 万有引力搜索算法 支持向量机 循环流化床锅炉
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一种基于GSA-SVM网络安全态势预测模型 被引量:9
3
作者 陈玉鑫 殷肖川 谭韧 《空军工程大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2018年第5期78-83,共6页
针对支持向量机的参数选择问题,结合引力搜索算法(GSA)需要设置的参数少以及全局优化能力强的特点,提出了一种GSA优化SVM参数的网络安全态势预测模型(GSA-SVM)。首先把SVM的参数视作在空间中的物体,并将SVM在该参数下预测产生的预测值... 针对支持向量机的参数选择问题,结合引力搜索算法(GSA)需要设置的参数少以及全局优化能力强的特点,提出了一种GSA优化SVM参数的网络安全态势预测模型(GSA-SVM)。首先把SVM的参数视作在空间中的物体,并将SVM在该参数下预测产生的预测值和实际值之间的均方误差mse作为目标优化函数,然后GSA通过模拟万有引力规律影响下物体的运动规律不断变化参数,最终找到SVM最优参数。最后根据最优参数建立网络安全态势预测模型。在Matlab平台采用MIT Lincoln实验室提供的DARPA1999数据集进行仿真测试,仿真结果表明:相对于其它预测算法,GSA-SVM提高了网络安全态势预测的准确度,加快了网络安全态势预测的速度,为网络安全态势预测提供了一种新的解决途径。 展开更多
关键词 网络安全态势预测 支持向量机 引力搜索算法
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采用动态多子群GSA-RBF神经网络的机车黏着优化控制 被引量:7
4
作者 李宁洲 冯晓云 卫晓娟 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第12期27-34,共8页
为解决机车牵引过程中轮轨间最优黏着利用能否获得的问题,提出一种基于高斯RBF神经网络的机车黏着智能优化控制方法。针对黏着极限态优化控制效果的定量评估,定义了同时考虑轮轨间黏着力变化指标和牵引电机转矩波动指标的加权目标函数;... 为解决机车牵引过程中轮轨间最优黏着利用能否获得的问题,提出一种基于高斯RBF神经网络的机车黏着智能优化控制方法。针对黏着极限态优化控制效果的定量评估,定义了同时考虑轮轨间黏着力变化指标和牵引电机转矩波动指标的加权目标函数;提出动态多子群GSA算法以优化RBFNN参数,避免了参数选择的盲目性,提高了RBFNN的收敛速度和学习能力;此外,该方法不依赖被控对象的解析模型,仅基于系统输入、输出信息完成控制器设计,并通过对电机转矩的动态调整,实现轮轨间黏着的最优利用。仿真结果验证了该方法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 机车黏着智能优化控制 加权目标函数 高斯RBF神经网络 动态多子群gsa算法
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基于GSA-LSSVM的循环流化床锅炉飞灰含碳量预测 被引量:7
5
作者 麻红波 余瑞锋 +1 位作者 倪艳红 张彬 《锅炉技术》 北大核心 2016年第2期53-56,72,共5页
为了控制循环流化床锅炉飞灰含碳量,提高锅炉燃烧效率。以某电厂循环流化床锅炉燃烧数据为样本,应用最小二乘支持向量机(LSSVM)建立了以锅炉运行参数为输入量,以锅炉飞灰含碳量为输出的模型。由于最小二乘支持向量机的参数决定了模型精... 为了控制循环流化床锅炉飞灰含碳量,提高锅炉燃烧效率。以某电厂循环流化床锅炉燃烧数据为样本,应用最小二乘支持向量机(LSSVM)建立了以锅炉运行参数为输入量,以锅炉飞灰含碳量为输出的模型。由于最小二乘支持向量机的参数决定了模型精度及泛化能力,将万有引力搜索算法(GSA)运用到模型参数寻优过程中,得到了飞灰含碳量最优模型GSA-LSSVM;并利用不同工况下的样本数据检验了模型的预测性能,并将该模型分别与粒子群(PSO)和遗传算法(GA)优化的LSSVM模型进行比较,仿真实验证明GSALSSVM模型具有很好的辨识能力及泛化能力。 展开更多
关键词 万有引力搜索算法 最小二乘支持向量机 优化 飞灰含碳量
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基于GSA的水轮机调速系统非线性PID控制参数优化方法研究 被引量:16
6
作者 周建中 赵峰 李超顺 《水电能源科学》 北大核心 2014年第12期127-130,共4页
水轮机调速系统是水电机组的核心控制系统,调速器控制参数优化与机组的安全稳定高效运行直接相关。针对现有研究的不足,建立了非线性调速系统模型,采用综合特性曲线描述水轮机模型,采用弹性水击模型描述压力引水系统特性;在此基础上,结... 水轮机调速系统是水电机组的核心控制系统,调速器控制参数优化与机组的安全稳定高效运行直接相关。针对现有研究的不足,建立了非线性调速系统模型,采用综合特性曲线描述水轮机模型,采用弹性水击模型描述压力引水系统特性;在此基础上,结合引力搜索算法(GSA)的优点,提出了基于GSA的非线性PID控制参数优化方法,并以我国某实际水电机组数据建立仿真模型,比较了不同优化方法和不同PID控制规律的组合控制效果。结果表明,基于GSA的水轮机调速系统非线性PID控制参数优化方法,能有效提高孤网运行条件下机组的动态品质。 展开更多
关键词 非线性水轮机调速系统 综合特性曲线 弹性水击模型 引力搜索算法 PID控制 非线性PID控制
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基于改进GSA的电力系统无功优化 被引量:1
7
作者 郭艳艳 邓显文 刘利兰 《水电能源科学》 北大核心 2017年第8期187-189,186,共4页
针对引力搜索算法(GSA)初始群体随机和易陷入局部最优的缺点,提出了一种改进引力搜索算法(CLGSA),该算法引入混沌运动优化初始群体,提高种群的多样性,并结合Levy飞行的随机游走策略更新粒子的位置,降低算法陷入局部最优的可能。将GSA和C... 针对引力搜索算法(GSA)初始群体随机和易陷入局部最优的缺点,提出了一种改进引力搜索算法(CLGSA),该算法引入混沌运动优化初始群体,提高种群的多样性,并结合Levy飞行的随机游走策略更新粒子的位置,降低算法陷入局部最优的可能。将GSA和CLGSA对IEEE14节点测试系统进行电力系统无功优化仿真。仿真结果表明,CLGSA不仅具有良好的优化效果,且能有效降低系统的有功功率损耗。 展开更多
关键词 无功优化 引力搜索算法 混沌运动 Levy飞行
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IGSA优化LSSVM的短期风电功率预测研究 被引量:6
8
作者 凤志民 田丽 +1 位作者 吴道林 李从飞 《可再生能源》 CAS 北大核心 2017年第11期1699-1705,共7页
提出一种基于改进引力搜索算法(Improved Gravitational Search Algorithm,IGSA),优化LSSVM的短期风电功率预测方法。对引力搜索算法采用混沌映射学习策略初始化种群位置,引入全局记忆策略来改进速度公式,提高最优解质量,利用高斯变异... 提出一种基于改进引力搜索算法(Improved Gravitational Search Algorithm,IGSA),优化LSSVM的短期风电功率预测方法。对引力搜索算法采用混沌映射学习策略初始化种群位置,引入全局记忆策略来改进速度公式,提高最优解质量,利用高斯变异算子及贪婪策略来更新最优解位置。为对比不同核函数对LSSVM预测模型性能的影响,选取了4种常用的核函数(RBF,Sigmoid,Poly及Linear)构建LSSVM预测模型,并用IGSA优化构建的模型。以安徽某一风电场实测数据为例,仿真结果表明,选择RBF核函数的IGSA-LSSVM模型的风电预测性能优于其它核函数;同时,与反向传播神经网络(Back Propagation Neural Network,BPNN)相比,以及与GA,PSO和GSA优化LSSVM相比,IGSA优化LSSVM方法对短期风电功率预测具有更好的稳定性和更高的准确性。 展开更多
关键词 短期风电功率预测 引力搜索算法 最小二乘支持向量机 改进引力搜索算法
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An Effective Fault Diagnosis Method for Aero Engines Based on GSA-SAE 被引量:3
9
作者 CUI Jianguo TIAN Yan +4 位作者 CUI Xiao TANG Xiaochu WANG Jinglin JIANG Liying YU Mingyue 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 EI CSCD 2020年第5期750-757,共8页
The health status of aero engines is very important to the flight safety.However,it is difficult for aero engines to make an effective fault diagnosis due to its complex structure and poor working environment.Therefor... The health status of aero engines is very important to the flight safety.However,it is difficult for aero engines to make an effective fault diagnosis due to its complex structure and poor working environment.Therefore,an effective fault diagnosis method for aero engines based on the gravitational search algorithm and the stack autoencoder(GSA-SAE)is proposed,and the fault diagnosis technology of a turbofan engine is studied.Firstly,the data of 17 parameters,including total inlet air temperature,high-pressure rotor speed,low-pressure rotor speed,turbine pressure ratio,total inlet air temperature of high-pressure compressor and outlet air pressure of high-pressure compressor and so on,are preprocessed,and the fault diagnosis model architecture of SAE is constructed.In order to solve the problem that the best diagnosis effect cannot be obtained due to manually setting the number of neurons in each hidden layer of SAE network,a GSA optimization algorithm for the SAE network is proposed to find and obtain the optimal number of neurons in each hidden layer of SAE network.Furthermore,an optimal fault diagnosis model based on GSA-SAE is established for aero engines.Finally,the effectiveness of the optimal GSA-SAE fault diagnosis model is demonstrated using the practical data of aero engines.The results illustrate that the proposed fault diagnosis method effectively solves the problem of the poor fault diagnosis result because of manually setting the number of neurons in each hidden layer of SAE network,and has good fault diagnosis efficiency.The fault diagnosis accuracy of the GSA-SAE model reaches 98.222%,which is significantly higher than that of SAE,the general regression neural network(GRNN)and the back propagation(BP)network fault diagnosis models. 展开更多
关键词 aero engines fault diagnosis optimization algorithm of gravitational search algorithm(gsa) stack autoencoder(SAE)network
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Tent混沌和变邻域局部搜索优化的GSA 被引量:3
10
作者 娄奥 姚敏立 +1 位作者 贾维敏 袁丁 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期120-127,共8页
针对引力搜索算法存在的易陷入局部最优、精度有待提高等问题,提出一种Tent混沌和变邻域局部搜索优化的引力搜索算法。首先改进Tent混沌,利用其遍历均匀性、随机性初始化种群,增强算法的全局搜索能力;然后改进粒子速度和引力系数公式,... 针对引力搜索算法存在的易陷入局部最优、精度有待提高等问题,提出一种Tent混沌和变邻域局部搜索优化的引力搜索算法。首先改进Tent混沌,利用其遍历均匀性、随机性初始化种群,增强算法的全局搜索能力;然后改进粒子速度和引力系数公式,加快算法的收敛速度;最后设计一种基于莱维飞行的变邻域局部搜索策略,引导种群脱离局部最优,提高寻优精度。仿真结果显示,新算法能有效地抑制局部最优,相较其他测试算法有更好的寻优精度和稳定性。利用新算法优化径向基函数神经网络,对非线性系统的辨识结果证明,改进后的径向基函数神经网络比标准径向基函数神经网络和反向传播神经网络具备更好的模型逼近能力和泛化水平。 展开更多
关键词 引力搜索算法 混沌 局部搜索 神经网络 系统辨识
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基于CPSOGSA算法的威布尔参数估计及其在民机设备可靠性评估中的应用 被引量:1
11
作者 陈国庆 郑波 黄健豪 《中国民航飞行学院学报》 2023年第3期5-9,共5页
为了解决小样本条件下民机装备可靠性模型参数的估计问题,本文提出一种基于收缩系数的粒子群万有引力搜索算法(Contraction factor Particle Swarm Optimization-Gravitational Search Algorithm,CPSOGSA)的参数估计算法。该方法提升了... 为了解决小样本条件下民机装备可靠性模型参数的估计问题,本文提出一种基于收缩系数的粒子群万有引力搜索算法(Contraction factor Particle Swarm Optimization-Gravitational Search Algorithm,CPSOGSA)的参数估计算法。该方法提升了粒子群算法寻优性能,有效提升威布尔模型的参数估计精度。通过算例证明:该方法可以很好地用于民机设备的小样本可靠性参数估计,估计结果具有较高的精度,且耗时更短,表明了该方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 小样本 粒子群算法 万有引力搜索算法 可靠性评估
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节水型社会建设区域类型综合评价的CKGSA-PP模型及应用 被引量:1
12
作者 程刚 陈金红 《水资源与水工程学报》 CSCD 2017年第6期62-68,73,共8页
为科学评价云南省16个州市节水型社会建设类型,建立混沌引力搜索算法(CKGSA)-投影寻踪(PP)评价模型。从水资源条件、经济社会条件和节水潜力条件3个方面分别构建指标体系和分级标准,在各分级标准阈值间,采用随机内插的方法生成样本构建... 为科学评价云南省16个州市节水型社会建设类型,建立混沌引力搜索算法(CKGSA)-投影寻踪(PP)评价模型。从水资源条件、经济社会条件和节水潜力条件3个方面分别构建指标体系和分级标准,在各分级标准阈值间,采用随机内插的方法生成样本构建基于水资源条件、经济社会条件和节水潜力条件的投影指标函数,采用CKGSA分别搜索最优投影向量并计算各州市综合投影值以及各分级标准阈值投影值,利用分级标准阈值投影值进行各区域节水型社会建设类型综合评价。结果表明:昆明市节水类型评价为"极度缺水-发达-潜力较小"型;玉溪市评价为"严重缺水-较发达-潜力较大"型;楚雄州评价为"严重缺水-中度发达-潜力适中"型;怒江州评价为"富水-欠发达-潜力巨大"型;普洱市、德宏州、迪庆州评价为"轻度缺水-中度发达-潜力较大"型;红河州、大理州评价为"严重缺水-中度发达-潜力较大"型;其他州市评价为"中度缺水-中度发达-潜力较大"型。评价结果可为云南省分区域开展节水型社会建设提供参考。 展开更多
关键词 节水型社会 区域类型 指标体系 混沌引力搜索算法 投影寻踪 云南省
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基于GSA-SVR算法的MEMS温度漂移补偿方法
13
作者 梅方玉 顾生闯 仇海涛 《压电与声光》 CAS 北大核心 2023年第4期629-634,共6页
针对微机电系统(MEMS)仪表零偏受温度变化影响较大的问题,该文提出了一种基于引力搜索算法-支持向量回归(GSA-SVR)的MEMS零偏温度漂移补偿方法。先通过小波变换对MEMS陀螺和MEMS加速度计输出信号进行预处理,再采用GSA-SVR算法对MEMS在... 针对微机电系统(MEMS)仪表零偏受温度变化影响较大的问题,该文提出了一种基于引力搜索算法-支持向量回归(GSA-SVR)的MEMS零偏温度漂移补偿方法。先通过小波变换对MEMS陀螺和MEMS加速度计输出信号进行预处理,再采用GSA-SVR算法对MEMS在不同工作状态下进行温度建模并补偿。实验结果表明,在稳定工作阶段,与补偿前相比,补偿后加速度计和陀螺的输出标准差分别降低了90%和85%。与传统SVR相比,该文方法准确性较高,实用性较好,GSA-SVR算法将加速度计和陀螺输出的标准差分别降低了6%和10%。 展开更多
关键词 微机电系统(MEMS) 引力搜索算法-支持向量回归(gsa-SVR) 温度漂移补偿 小波变换 陀螺 加速度计
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基于改进引力搜索算法的水轮机调节系统仿真 被引量:1
14
作者 潘虹 杭晨阳 郑源 《排灌机械工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期8-13,共6页
针对现阶段水电机组存在多种复杂工况、工程计算受限于算法本身的复杂性等问题,提出一种改进的引力搜索算法(改进PSOGSA),以此提高水轮机控制参数的优化性能,弥补传统控制策略难以满足动态需求的不足.首先,结合PSO算法,在GSA的速度更新... 针对现阶段水电机组存在多种复杂工况、工程计算受限于算法本身的复杂性等问题,提出一种改进的引力搜索算法(改进PSOGSA),以此提高水轮机控制参数的优化性能,弥补传统控制策略难以满足动态需求的不足.首先,结合PSO算法,在GSA的速度更新公式中引入学习因子进行改进.其次,应用一种权重系数优化其位置更新公式,提高算法的自适应性.最后,结合相关仿真建模试验,使用所提改进PSOGSA对水轮机调节系统PID参数进行优化调节.仿真结果表明,在5%空载频率扰动下,改进PSOGSA的PID控制器明显优于上述传统算法,所调节的模型系统能在更短时间内趋于稳定,此时的超调量远低于传统算法,表明此改进PSOGSA在后续迭代中具备更高的迭代效率,并且改善了常规算法中易陷入局部最优的问题,从而证明了改进PSOGSA的合理有效性,水轮机调节系统的控制效果在一定程度上得到优化. 展开更多
关键词 水轮机调节系统 改进引力搜索算法 PID参数优化 粒子群算法
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基于GSA的主动配电网故障定位方法
15
作者 周广方 郭强 方彦霖 《通信电源技术》 2018年第11期231-232,共2页
迅速地定位故障区段是配电网发生故障时及时隔离故障并恢复非故障区域供电的关键。引力搜索算法能更有效地避免局部最优,且收敛速度更快。将引力搜索算法应用于主动配电网故障定位有助于故障点的快速排查,缩短停电时间,提高供电可靠性... 迅速地定位故障区段是配电网发生故障时及时隔离故障并恢复非故障区域供电的关键。引力搜索算法能更有效地避免局部最优,且收敛速度更快。将引力搜索算法应用于主动配电网故障定位有助于故障点的快速排查,缩短停电时间,提高供电可靠性。文中论述了基于GSA的主动配电网故障定位方法。 展开更多
关键词 主动配电网 故障定位方法 引力搜索算法
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基于万有引力搜索算法的低排放自适应配时 被引量:4
16
作者 李世武 徐艺 +2 位作者 王琳虹 孙文财 别一鸣 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第7期1313-1318,共6页
结合自适应配时策略分析运算时间在低排放自适应配时中的重要性和基本万有引力搜索算法(GSA)较常规搜索算法的优势,以减少交叉口处机动车排放为目的,借鉴低排放自适应配时模型和GSA优化算法原理,提出基于GSA的低排放自适应信号配时方法... 结合自适应配时策略分析运算时间在低排放自适应配时中的重要性和基本万有引力搜索算法(GSA)较常规搜索算法的优势,以减少交叉口处机动车排放为目的,借鉴低排放自适应配时模型和GSA优化算法原理,提出基于GSA的低排放自适应信号配时方法.以实际交通状态数据为基础数据进行实例验证.结果显示,在相同精度下使用基于GSA配时方法较基于一般优化方法的配时的车均排放低2.82%,运算时间短36.56%.证明了基于GSA的低排放自适应信号配时方法具有较好的优化效果和较高的运算速度,适用于低排放自适应配时的优化. 展开更多
关键词 交通工程 信号配时方法 万有引力搜索算法(gsa) 低排放
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求解动态优化问题的改进多种群引力搜索算法 被引量:5
17
作者 毕晓君 刁鹏飞 +1 位作者 王艳娇 肖婧 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第9期3325-3331,共7页
针对目前多种群算法解决动态优化问题时存在过多冗余计算、寻优精度低等缺陷,提出多种群串行搜索的引力搜索算法。采用多种群串行搜索的策略,便于当前子种群利用其他已收敛种群的进化信息。为解决多峰重复搜索而带来的冗余计算问题,提... 针对目前多种群算法解决动态优化问题时存在过多冗余计算、寻优精度低等缺陷,提出多种群串行搜索的引力搜索算法。采用多种群串行搜索的策略,便于当前子种群利用其他已收敛种群的进化信息。为解决多峰重复搜索而带来的冗余计算问题,提出具有约束条件的初始化策略,给予初始化的粒子以方向性的指引,避免其初始化在已寻峰区域;采用距离判决的策略发现并终止多峰重复搜索。为全面的监测环境变化及解决多样性丢失问题,提出一种监测环境策略及追踪策略。研究结果表明:所提算法,面对不同的环境变化程度以及不同的峰值数量,其求解精度都优于其他7种对比算法的求解精度,证明该算法在求解动态优化问题上的优越性。 展开更多
关键词 引力搜索算法(gsa) 动态优化问题(DOPs) 多种群策略
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一种多层次制造服务建模和组合优选方法 被引量:10
18
作者 丁涛 闫光荣 +1 位作者 雷毅 徐翔宇 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第7期1398-1405,共8页
为提高云制造环境下服务建模和组合优选的准确性,首先将制造服务分多个层次进行描述,从资源服务、功能服务和流程服务3个层次进行建模。然后针对多层次服务模型,采用服务执行时间、服务花费成本和服务用户评价等因素构建服务组合优选的... 为提高云制造环境下服务建模和组合优选的准确性,首先将制造服务分多个层次进行描述,从资源服务、功能服务和流程服务3个层次进行建模。然后针对多层次服务模型,采用服务执行时间、服务花费成本和服务用户评价等因素构建服务组合优选的质量评估函数。为解决多层次服务的组合优选问题,提出一种改进引力搜索算法(NGSA),将小生境中的拥挤度因子和适应值共享技术引入传统引力搜索算法(GSA)以提高收敛速度和准确性。算例验证表明,相比传统的遗传算法(GA)和粒子群优化(PSO)算法,NGSA能在较短的时间内收敛,且最优解的匹配准确度更高。 展开更多
关键词 云制造 多层次建模 组合优选 小生境 引力搜索算法(gsa)
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基于引力搜索和粒子群混合优化算法的T-S模型辨识 被引量:7
19
作者 唐柱 丁学明 刘灿 《上海理工大学学报》 CAS 北大核心 2013年第4期351-354,372,共5页
提出了基于引力搜索(GSA)和粒子群(PSO)混合优化算法(GSAPSO)的T-S模型全局优化辨识方法.该方法充分整合GSA的勘探能力和PSO的开采能力,在GSA中引入PSO的个体最优值和群体最优值,同时改进惯性权重调整算法.T-S模型辨识分为结构辨识和参... 提出了基于引力搜索(GSA)和粒子群(PSO)混合优化算法(GSAPSO)的T-S模型全局优化辨识方法.该方法充分整合GSA的勘探能力和PSO的开采能力,在GSA中引入PSO的个体最优值和群体最优值,同时改进惯性权重调整算法.T-S模型辨识分为结构辨识和参数辨识,采用聚类方法和GSAPSO算法同时辨识模型的结构和参数,从而实现全局优化辨识.仿真实例和比较分析证明了GSAPSO较标准的PSO和GSA有更强的全局优化能力和更高的辨识精度. 展开更多
关键词 T—S模型 引力搜索算法 粒子群优化算法
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改进的万有引力搜索算法在边坡稳定分析中的应用 被引量:9
20
作者 蒋建国 谭雅 +1 位作者 董立明 汪翠 《岩土工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期419-425,共7页
基于万有引力搜索算法(GSA)提出了一种改进的万有引力搜索算法(MGSA)。针对GSA在处理优化问题时会出现发散的情况,通过限制粒子的速度同时更改算法中的参数来改善这一问题。算法改进后显著提高了GSA中粒子的探索能力与开发能力,可以获... 基于万有引力搜索算法(GSA)提出了一种改进的万有引力搜索算法(MGSA)。针对GSA在处理优化问题时会出现发散的情况,通过限制粒子的速度同时更改算法中的参数来改善这一问题。算法改进后显著提高了GSA中粒子的探索能力与开发能力,可以获得较强的优化能力。采用MATLAB对8个测试基准函数进行仿真实验,并将该方法引入到边坡稳定分析中。对于边坡稳定性分析,利用MGSA搜索出临界滑动面并结合极限平衡法计算出相应的最小安全系数。结果表明:与GSA法及其他方法相比,MGSA在求解最危险滑动面安全系数时具有更好的优化性能。 展开更多
关键词 万有引力搜索算法 边坡稳定 临界滑动面 安全系数 基准函数
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