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Real-Time Patient-Specific ECG Arrhythmia Detection by Quantum Genetic Algorithm of Least Squares Twin SVM 被引量:4
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作者 Duan Li Ruizheng Shi +2 位作者 Ni Yao Fubao Zhu Ke Wang 《Journal of Beijing Institute of Technology》 EI CAS 2020年第1期29-37,共9页
The automatic detection of cardiac arrhythmias through remote monitoring is still a challenging task since electrocardiograms(ECGs)are easily contaminated by physiological artifacts and external noises,and these morph... The automatic detection of cardiac arrhythmias through remote monitoring is still a challenging task since electrocardiograms(ECGs)are easily contaminated by physiological artifacts and external noises,and these morphological characteristics show significant variations for different patients.A fast patient-specific arrhythmia diagnosis classifier scheme is proposed,in which a wavelet adaptive threshold denoising is combined with quantum genetic algorithm(QAG)based on least squares twin support vector machine(LSTSVM).The wavelet adaptive threshold denoising is employed for noise reduction,and then morphological features combined with the timing interval features are extracted to evaluate the classifier.For each patient,an individual and fast classifier will be trained by common and patient-specific training data.Following the recommendations of the Association for the Advancements of Medical Instrumentation(AAMI),experimental results over the MIT-BIH arrhythmia benchmark database demonstrated that our proposed method achieved the average detection accuracy of 98.22%,99.65%and 99.41%for the abnormal,ventricular ectopic beats(VEBs)and supra-VEBs(SVEBs),respectively.Besides the detection accuracy,sensitivity and specificity,our proposed method consumes the less CPU running time compared with the other representative state of the art methods.It can be ported to Android based embedded system,henceforth suitable for a wearable device. 展开更多
关键词 WEARABLE ECG monitoring systems PATIENT-SPECIFIC ARRHYTHMIA classification quantum genetic algorithm least SQUARES TWIN SVM
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Nonlinear amplitude inversion using a hybrid quantum genetic algorithm and the exact zoeppritz equation 被引量:4
2
作者 Ji-Wei Cheng Feng Zhang Xiang-Yang Li 《Petroleum Science》 SCIE CAS CSCD 2022年第3期1048-1064,共17页
The amplitude versus offset/angle(AVO/AVA)inversion which recovers elastic properties of subsurface media is an essential tool in oil and gas exploration.In general,the exact Zoeppritz equation has a relatively high a... The amplitude versus offset/angle(AVO/AVA)inversion which recovers elastic properties of subsurface media is an essential tool in oil and gas exploration.In general,the exact Zoeppritz equation has a relatively high accuracy in modelling the reflection coefficients.However,amplitude inversion based on it is highly nonlinear,thus,requires nonlinear inversion techniques like the genetic algorithm(GA)which has been widely applied in seismology.The quantum genetic algorithm(QGA)is a variant of the GA that enjoys the advantages of quantum computing,such as qubits and superposition of states.It,however,suffers from limitations in the areas of convergence rate and escaping local minima.To address these shortcomings,in this study,we propose a hybrid quantum genetic algorithm(HQGA)that combines a self-adaptive rotating strategy,and operations of quantum mutation and catastrophe.While the selfadaptive rotating strategy improves the flexibility and efficiency of a quantum rotating gate,the operations of quantum mutation and catastrophe enhance the local and global search abilities,respectively.Using the exact Zoeppritz equation,the HQGA was applied to both synthetic and field seismic data inversion and the results were compared to those of the GA and QGA.A number of the synthetic tests show that the HQGA requires fewer searches to converge to the global solution and the inversion results have generally higher accuracy.The application to field data reveals a good agreement between the inverted parameters and real logs. 展开更多
关键词 Nonlinear inversion AVO/AVA inversion Hybrid quantum genetic algorithm(Hqga)
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Adaptive genetic algorithm-based design of gamma-graphyne nanoribbon incorporating diamond-shaped segment with high thermoelectric conversion efficiency
3
作者 陆静远 崔春凤 +4 位作者 欧阳滔 李金 何朝宇 唐超 钟建新 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第4期109-117,共9页
The gamma-graphyne nanoribbons(γ-GYNRs) incorporating diamond-shaped segment(DSSs) with excellent thermoelectric properties are systematically investigated by combining nonequilibrium Green’s functions with adaptive... The gamma-graphyne nanoribbons(γ-GYNRs) incorporating diamond-shaped segment(DSSs) with excellent thermoelectric properties are systematically investigated by combining nonequilibrium Green’s functions with adaptive genetic algorithm. Our calculations show that the adaptive genetic algorithm is efficient and accurate in the process of identifying structures with excellent thermoelectric performance. In multiple rounds, an average of 476 candidates(only 2.88% of all16512 candidate structures) are calculated to obtain the structures with extremely high thermoelectric conversion efficiency.The room temperature thermoelectric figure of merit(ZT) of the optimal γ-GYNR incorporating DSSs is 1.622, which is about 5.4 times higher than that of pristine γ-GYNR(length 23.693 nm and width 2.660 nm). The significant improvement of thermoelectric performance of the optimal γ-GYNR is mainly attributed to the maximum balance of inhibition of thermal conductance(proactive effect) and reduction of thermal power factor(side effect). Moreover, through exploration of the main variables affecting the genetic algorithm, it is revealed that the efficiency of the genetic algorithm can be improved by optimizing the initial population gene pool, selecting a higher individual retention rate and a lower mutation rate. The results presented in this paper validate the effectiveness of genetic algorithm in accelerating the exploration of γ-GYNRs with high thermoelectric conversion efficiency, and could provide a new development solution for carbon-based thermoelectric materials. 展开更多
关键词 adaptive genetic algorithm thermoelectric material diamond-like quantum dots gamma-graphyne nanoribbon
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基于量子遗传算法的网上超市拆分订单合并优化
4
作者 高更君 金露 谢敏 《上海海事大学学报》 北大核心 2025年第1期52-59,共8页
针对网上超市订单拆分履行的现状,为降低订单履行成本,减少对顾客的打扰次数,对拆分订单进行合并优化。以最小化订单履行成本为目标,构建非线性混合整数规划模型,将模型转化为组合优化问题,并设计量子遗传算法对其进行求解。对模型的关... 针对网上超市订单拆分履行的现状,为降低订单履行成本,减少对顾客的打扰次数,对拆分订单进行合并优化。以最小化订单履行成本为目标,构建非线性混合整数规划模型,将模型转化为组合优化问题,并设计量子遗传算法对其进行求解。对模型的关键参数进行灵敏度分析以验证模型的有效性。结果表明:与拆分配送策略相比,拆分订单合并配送策略能平均节约总成本的27.47%。本研究不仅有效降低订单履行成本,还能提升顾客满意度,促进网上超市向精细化、高效化方向发展。 展开更多
关键词 网上超市 配送站 拆分订单合并 量子遗传算法
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一种解决组合优化问题的量子遗传算法QGA 被引量:50
5
作者 熊焰 陈欢欢 +1 位作者 苗付友 王行甫 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第11期1855-1858,共4页
本文在量子变异的基础上 ,提出了一种解决组合优化问题的量子遗传算法QGA ,它融合了遗传量子算法GQA和经典遗传算法的优点 ,只用一个个体就可在很短的时间内搜索到最优解 ,并针对一个典型的组合优化问题——— 0 / 1背包问题进行了对比... 本文在量子变异的基础上 ,提出了一种解决组合优化问题的量子遗传算法QGA ,它融合了遗传量子算法GQA和经典遗传算法的优点 ,只用一个个体就可在很短的时间内搜索到最优解 ,并针对一个典型的组合优化问题——— 0 / 1背包问题进行了对比实验 ,实验结果表明本文所提出的量子遗传算法QGA优于传统遗传算法和遗传量子算法GQA . 展开更多
关键词 量子计算 遗传算法 遗传量子算法 量子遗传算法
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QGA-VPMCD智能诊断模型研究 被引量:6
6
作者 杨宇 李紫珠 +1 位作者 何知义 程军圣 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2015年第13期31-35,共5页
针对多变量预测模型模式识别(Variable Predictive Model-based Class Discriminate,VPMCD)分类方法中只选择了某单一模型的缺陷,提出一种基于量子遗传算法优化的多变量智能诊断模型(Quantum Genetic Algorithm-Variable Predictive Mod... 针对多变量预测模型模式识别(Variable Predictive Model-based Class Discriminate,VPMCD)分类方法中只选择了某单一模型的缺陷,提出一种基于量子遗传算法优化的多变量智能诊断模型(Quantum Genetic Algorithm-Variable Predictive Model-Based Class Discriminate,QGA-VPMCD)。该模型采用最优权值矩阵来综合考虑各诊断模型对分类结果的影响。即首先通过样本训练来建立多个SVPM(Subordinate Variable Predictive Model,SVPM);然后采用量子遗传优化算法求出各SVPM的权值,从而得到最优权值矩阵;最后用最优权值矩阵加权融合测试样本的SVPM特征变量预测值,得到最佳特征变量预测值,并以预测误差平方和最小为判别函数来识别故障的类型。滚动轴承振动信号的分析结果表明了该模型的有效性。 展开更多
关键词 多变量预测模型 量子遗传算法 最优权值矩阵 智能诊断模型
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基于QGA优化广义S变换的滚动轴承故障特征提取 被引量:9
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作者 王波 刘树林 张宏利 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2017年第5期108-113,119,共7页
考虑到实际工程环境中噪声对故障特征提取的影响,提出了基于量子遗传算法(QGA)优化广义S变换的滚动轴承故障特征提取方法。该方法以时频分布集中程度为评价标准,首先采用量子遗传算法自适应地选取广义S变换中最优窗口控制参数,然后提取... 考虑到实际工程环境中噪声对故障特征提取的影响,提出了基于量子遗传算法(QGA)优化广义S变换的滚动轴承故障特征提取方法。该方法以时频分布集中程度为评价标准,首先采用量子遗传算法自适应地选取广义S变换中最优窗口控制参数,然后提取信号变换后复时频矩阵的模向量作为滚动轴承故障特征向量。利用该方法提取的滚动轴承故障特征与其它故障特征进行故障识别对比研究,实验结果表明该方法能够更准确地提取出故障特征,验证了方法的优越性。此外,对不同噪声强度背景下的滚动轴承振动信号进行故障特征提取,诊断结果进一步显示所提方法具有良好的抗噪性和健壮性。 展开更多
关键词 广义S变换 量子遗传算法 滚动轴承 故障诊断 特征提取
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基于QGA-SVM的堆石料离散元细观参数标定模型 被引量:6
8
作者 杨杰 马春辉 +2 位作者 程琳 冉蠡 黄志鸿 《水利水电科技进展》 CSCD 北大核心 2018年第5期53-58,75,共7页
针对堆石料离散元三轴试验中存在的细观参数标定影响因素多、耗时严重等问题,在总结分析堆石料细观模型现状的基础上,建立基于量子遗传算法(QGA)和支持向量机(SVM)的细观参数标定模型。模型采用拉丁超立方抽样生成细观参数组,并使用离... 针对堆石料离散元三轴试验中存在的细观参数标定影响因素多、耗时严重等问题,在总结分析堆石料细观模型现状的基础上,建立基于量子遗传算法(QGA)和支持向量机(SVM)的细观参数标定模型。模型采用拉丁超立方抽样生成细观参数组,并使用离散元计算其应力-应变曲线;采用QGA对SVM进行训练,使其达到最佳学习效果,以模拟细观参数与应力-应变曲线间复杂的非线性关系;依据堆石料室内三轴试验成果,发挥SVM计算速度优势,采用QGA搜索堆石料细观参数,实现堆石料的离散元细观参数标定。堆石料细观参数实例标定结果表明,所建立的模型可快速、精确地标定离散元细观参数,具有工程应用价值。 展开更多
关键词 堆石料 离散元 细观参数标定 量子遗传算法 支持向量机 三轴试验
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基于SDCQGA优化BP神经网络的岩石可钻性建模 被引量:6
9
作者 沙林秀 张奇志 贺昱曜 《西安石油大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第2期92-97,2+1,共6页
针对智能钻井优化控制过程中岩石可钻性提取存在的建模难、非实时性、精度差等问题,提出基于自适应双链量子遗传算法优化BP神经网络结构的岩石可钻性提取建模方法.依据目标函数在搜索点处的变化率,建立了快速自适应双链量子遗传算法;采... 针对智能钻井优化控制过程中岩石可钻性提取存在的建模难、非实时性、精度差等问题,提出基于自适应双链量子遗传算法优化BP神经网络结构的岩石可钻性提取建模方法.依据目标函数在搜索点处的变化率,建立了快速自适应双链量子遗传算法;采用新算法优化BP神经网络结构,以克服BP神经网络受初始权值/阀值影响和泛化能力差的问题.通过对邻近钻井区域的大量测量数据和实验数据的统计分析和预处理,建立岩石可钻性提取模型,有效地解决了复杂地形岩石可钻性提取难的问题.对不同岩性的可钻性参数提取实验结果证明,该建模方法不仅提高了参数提取的精度和模型的泛化能力,而且在相邻实际参数提取时,具有很好的实时性和适应性. 展开更多
关键词 岩石可钻性 双链量子遗传算法 BP神经网络 自适应因子
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基于BQGA的重型液氧/煤油发动机柔性波纹管波形优化研究 被引量:3
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作者 赵剑 谭永华 陈建华 《火箭推进》 CAS 2018年第1期15-21,共7页
适用于高温、高压、富氧燃气的柔性摇摆组件是我国重型液氧/煤油发动机"泵后摇摆"总体布局的核心组件,也是首先需要攻克的关键技术之一。为了从多波形参数匹配的细观角度揭示波形参数之间的敏感度关系,以及波形参数对结构特... 适用于高温、高压、富氧燃气的柔性摇摆组件是我国重型液氧/煤油发动机"泵后摇摆"总体布局的核心组件,也是首先需要攻克的关键技术之一。为了从多波形参数匹配的细观角度揭示波形参数之间的敏感度关系,以及波形参数对结构特性的影响机理,将波形优化问题提炼为多变量、多目标的最优化问题,基于参数化非线性有限元仿真程序和量子位Bloch球面坐标的量子遗传算法(BQGA)进行协同优化。同时,在优化流程中,采用多项式响应面模型代替直接有限元求解,提高了优化效率。研究结果给出了最优波形方案,相对于基准波形,优化波形的承压能力提高了8.6%,而变形补偿刚度减少了41.32%。 展开更多
关键词 液氧/煤油发动机 量子遗传算法 柔性关节 波纹管优化
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一种基于IQGA的UWB陷波天线的设计 被引量:6
11
作者 胡伟 张建华 吴伟 《微波学报》 CSCD 北大核心 2011年第3期47-51,共5页
给出了一种改进的量子遗传算法(IQGA),克服了其易陷入局部极值的缺点,再将其与基于矩量法的体面积分方程和最佳一致逼近结合,加速了超宽带天线的特性分析,设计优化了一副采用微带线馈电的超宽带陷波天线。该天线在3.1~10.6GHz频带范围... 给出了一种改进的量子遗传算法(IQGA),克服了其易陷入局部极值的缺点,再将其与基于矩量法的体面积分方程和最佳一致逼近结合,加速了超宽带天线的特性分析,设计优化了一副采用微带线馈电的超宽带陷波天线。该天线在3.1~10.6GHz频带范围内反射系数低于-10dB,而在5.8GHz的窄带范围内具有反射系数高于-10dB的陷波特性。最后制作出了该副天线,优化结果与实测结果的比较反映了该方法的正确和有效性。 展开更多
关键词 改进的量子遗传算法(Iqga) 超宽带天线 矩量法 最佳一致逼近 反射系数
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基于CEEMDAN-PE和QGA-BP的短期风速预测 被引量:8
12
作者 赵辉 周杰 +1 位作者 王红君 岳有军 《电子技术应用》 2018年第12期60-64,共5页
为了提高风电场短期风速预测的精度,提出了一种基于自适应噪声的完整集成经验模态分解(CEEMDAN)-排列熵(PE)和量子遗传算法(QGA)优化BP神经网络的短期风速预测模型。首先采用CEEMDAN对原始风速时间序列进行分解,降低不同特征尺度序列间... 为了提高风电场短期风速预测的精度,提出了一种基于自适应噪声的完整集成经验模态分解(CEEMDAN)-排列熵(PE)和量子遗传算法(QGA)优化BP神经网络的短期风速预测模型。首先采用CEEMDAN对原始风速时间序列进行分解,降低不同特征尺度序列间的相互影响;其次,为了减少计算规模,对分解得到的各个分量序列分别计算排列熵,将熵值相近的分量进行叠加形成新的序列;最后,针对BP神经网络在初始化权值和阈值的选取上存在随机性的问题,采用QGA对BP参数进行优化,分别对每个新的序列进行预测并将预测结果进行叠加得到最终的预测值。实例仿真结果表明,该组合模型提高了预测的精度,减小了误差,具有实际意义和工程应用价值。 展开更多
关键词 风速预测 完整集成经验模态分解 排列熵 量子遗传算法 BP神经网络 组合模型
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NIQGA改进及基于可变角距离的新型量子进化算法 被引量:1
13
作者 刘文杰 马廷淮 +1 位作者 闫荞荞 郑玉 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期487-491,共5页
为了提高量子进化算法的执行效率,在NIQGA算法基础上,通过改进Δθi和S(αi,βi)参数表提出了一种改进算法INIQGA.又通过引入量子比特间角距离定义,提出了一种基于可变角距离旋转的量子进化算法QEA-VAR,该算法采用旋转门操作进行种群进... 为了提高量子进化算法的执行效率,在NIQGA算法基础上,通过改进Δθi和S(αi,βi)参数表提出了一种改进算法INIQGA.又通过引入量子比特间角距离定义,提出了一种基于可变角距离旋转的量子进化算法QEA-VAR,该算法采用旋转门操作进行种群进化时,依据当前染色体中量子比特φ〉i与最优解对应基态0〉或1〉的角距离Δθφ〉i,*来动态选取旋转角度和方向,无须进行繁琐的查表操作.与以前基于查表机制的量子进化算法相比,QEA-VAR算法的执行过程更简单灵活,易于理解.0/1背包问题实验表明:INIQGA算法收敛速度和进化结果优于NIQ-GA原算法;QEA-VAR算法性能又优于INIQGA算法和其他同类进化算法QEA,CGA等,且随着物件个数的增长这种趋势越来越明显. 展开更多
关键词 量子进化算法 NIqga 可变角距离旋转 0/1背包问题
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基于QGA的无线多媒体传感器网络覆盖增强算法 被引量:1
14
作者 严英 郭剑 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 2011年第6期44-48,共5页
对无线多媒体传感器网络(Wireless Multimedia Sensor Networks,WMSNs)中的覆盖问题进行了研究。由于网络环境和部署方式的限制,部署WMSNs时很难将数量众多的传感器节点放到适合的位置上,从而会导致大量监测重叠与监控盲区的出现。因此... 对无线多媒体传感器网络(Wireless Multimedia Sensor Networks,WMSNs)中的覆盖问题进行了研究。由于网络环境和部署方式的限制,部署WMSNs时很难将数量众多的传感器节点放到适合的位置上,从而会导致大量监测重叠与监控盲区的出现。因此,在部署完网络后,通常需要进行一定的覆盖增强处理以提高网络的监控质量。文中对此进行了研究,并基于有向感知模型,提出了一种覆盖增强算法QGACE。QGACE同时对节点的位置与主感知方向进行调整,并引入了量子遗传算法来来进行计算处理。仿真试验表明,QGACE算法能够有效地提高网络的覆盖率。 展开更多
关键词 覆盖增强 无线多媒体传感器网络 量子遗传算法 有向感知模型
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基于可靠性的动车组关键部件维修策略优化模型
15
作者 陈佳玉 宋冬利 耿芳东 《机车电传动》 2025年第1期58-67,共10页
针对现行动车组预防性维修中出现的维修不足或过度维修的问题,文章基于全生命周期管理理念,重点研究了动车组部件全生命周期运维活动对部件劣化特性与维修策略的影响。在部件层面,文章提出了考虑季节影响和运行成本的维修策略,动态反映... 针对现行动车组预防性维修中出现的维修不足或过度维修的问题,文章基于全生命周期管理理念,重点研究了动车组部件全生命周期运维活动对部件劣化特性与维修策略的影响。在部件层面,文章提出了考虑季节影响和运行成本的维修策略,动态反映了部件劣化特性和维修活动之间的演变趋势,并结合并行量子遗传算法求解最优维修间隔和可靠度等参数;在系统层面,通过建立的基于可靠度裕度的预防性机会维修策略,实现了动态的机会维修窗口,减少了系统停机次数,降低了系统长期维护成本。试验结果表明,与不考虑运行成本和季节影响的维修策略相比,该策略在保证部件可靠性、系统可用性和计划合理性的同时,通过实施更加积极的维修措施,可有效降低动车组维修成本。 展开更多
关键词 动车组 运行成本 预防性机会维修 季节影响 并行量子遗传算法 高速列车
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结合IQGA和最佳一致逼近优化设计的双阻带UWB天线
16
作者 胡伟 张建华 +1 位作者 戚林 胡风革 《应用科学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期637-643,共7页
在超宽带天线设计中采用一种快速有效的优化方法.该方法将改进的量子遗传算法与基于矩量法的体面积分方程相结合,利用最佳一致逼近快速分析天线的宽频带特性,得到优化函数的适应度值.用该方法设计一副具有3~4 GHz和5~6 GHz双阻带特性... 在超宽带天线设计中采用一种快速有效的优化方法.该方法将改进的量子遗传算法与基于矩量法的体面积分方程相结合,利用最佳一致逼近快速分析天线的宽频带特性,得到优化函数的适应度值.用该方法设计一副具有3~4 GHz和5~6 GHz双阻带特性的UWB天线并制成实物,将实测电压驻波比与优化结果进行比较,两者较为吻合,说明该方法是正确的、有效的. 展开更多
关键词 超宽带天线 量子遗传算法 矩量法 体面积分方程 最佳一致逼近 电压驻波比
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量子遗传算法应用下的计算机通信网络覆盖优化方法研究
17
作者 任修仕 《通信电源技术》 2025年第4期165-167,共3页
提出了一种基于量子遗传算法(Quantum Genetic Algorithm,QGA)的计算机通信网络覆盖优化方法。通过构建通信网络覆盖模型,并结合QGA的量子编码、量子旋转门操作和自适应调整策略,有效提高网络的覆盖率,同时减少节点分布的冗余。实验结... 提出了一种基于量子遗传算法(Quantum Genetic Algorithm,QGA)的计算机通信网络覆盖优化方法。通过构建通信网络覆盖模型,并结合QGA的量子编码、量子旋转门操作和自适应调整策略,有效提高网络的覆盖率,同时减少节点分布的冗余。实验结果表明,与传统遗传算法(Genetic Algorithm,GA)和粒子群算法(Particle Swarm Optimization,PSO)相比,QGA在不同节点数量和覆盖半径下均能实现更高的网络覆盖率和更低的冗余率。在不同迭代次数的实验中,QGA展现出快速收敛和高效优化的能力,证明其在复杂网络环境中的应用优势。 展开更多
关键词 量子遗传算法(qga) 通信网络覆盖 优化控制
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基于QGA-Elman模型的新能源汽车充电站负荷预测 被引量:2
18
作者 甘露 陈芳芳 +3 位作者 孙祥晟 李润 王驰鑫 徐天奇 《太赫兹科学与电子信息学报》 2022年第4期378-384,共7页
现代社会新能源汽车的利用率越来越高,很多城市都开始推广新能源汽车,政府也开始重视新能源汽车的发展。对于整个配电网来说,对短期新能源汽车充电站的负荷的预测是很有必要的。文中提出一种基于自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN... 现代社会新能源汽车的利用率越来越高,很多城市都开始推广新能源汽车,政府也开始重视新能源汽车的发展。对于整个配电网来说,对短期新能源汽车充电站的负荷的预测是很有必要的。文中提出一种基于自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN)与量子遗传算法(QGA)-Elman组合的模型对相似日新能源汽车充电站进行负荷预测。利用新能源汽车充电站所给的相似日的历史数据作为输入参数训练所建立的模型来预测次日的发电量。该组合模型在减小预测误差方面有所改进,研究的问题有一定应用价值。 展开更多
关键词 新能源汽车 自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN) 量子遗传算法(qga) ELMAN神经网络 组合预测模型
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基于BQGA-ELM网络在滚动轴承故障诊断中的应用研究 被引量:27
19
作者 皮骏 马圣 +2 位作者 杜旭博 贺嘉诚 刘光才 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2019年第18期192-200,共9页
提出一种基于Bloch球面量子遗传算法(BQGA)优化极限学习机(ELM)网络的诊断方法(BQGA-ELM),并将BQGA-ELM运用于滚动轴承故障诊断中。基于UCI标准数据集,通过仿真实验比较Bloch量子遗传算法与其它算法优化ELM的性能,仿真实验表明BQGA的优... 提出一种基于Bloch球面量子遗传算法(BQGA)优化极限学习机(ELM)网络的诊断方法(BQGA-ELM),并将BQGA-ELM运用于滚动轴承故障诊断中。基于UCI标准数据集,通过仿真实验比较Bloch量子遗传算法与其它算法优化ELM的性能,仿真实验表明BQGA的优化效果强于其它优化算法。从实验室采集滚动轴承正常、内环故障、外环故障和滚珠故障四种工况的振动信号,并利用时域分析法提取振动信号的相关特征参量。将提取的特征参量经过数据预处理,再输入到诊断模型中进行滚动轴承故障诊断。结果表明:BQGA-ELM能够准确有效的对滚动轴承故障进行诊断,且其误差收敛与故障诊断时间均优于文中其它诊断模型。 展开更多
关键词 Bloch量子遗传算法(Bqga) 极限学习机(ELM) 故障诊断 滚动轴承
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Joint Resource Allocation Using Evolutionary Algorithms in Heterogeneous Mobile Cloud Computing Networks 被引量:10
20
作者 Weiwei Xia Lianfeng Shen 《China Communications》 SCIE CSCD 2018年第8期189-204,共16页
The problem of joint radio and cloud resources allocation is studied for heterogeneous mobile cloud computing networks. The objective of the proposed joint resource allocation schemes is to maximize the total utility ... The problem of joint radio and cloud resources allocation is studied for heterogeneous mobile cloud computing networks. The objective of the proposed joint resource allocation schemes is to maximize the total utility of users as well as satisfy the required quality of service(QoS) such as the end-to-end response latency experienced by each user. We formulate the problem of joint resource allocation as a combinatorial optimization problem. Three evolutionary approaches are considered to solve the problem: genetic algorithm(GA), ant colony optimization with genetic algorithm(ACO-GA), and quantum genetic algorithm(QGA). To decrease the time complexity, we propose a mapping process between the resource allocation matrix and the chromosome of GA, ACO-GA, and QGA, search the available radio and cloud resource pairs based on the resource availability matrixes for ACOGA, and encode the difference value between the allocated resources and the minimum resource requirement for QGA. Extensive simulation results show that our proposed methods greatly outperform the existing algorithms in terms of running time, the accuracy of final results, the total utility, resource utilization and the end-to-end response latency guaranteeing. 展开更多
关键词 heterogeneous mobile cloud computing networks resource allocation genetic algorithm ant colony optimization quantum genetic algorithm
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