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多策略融合改进的金豺优化算法及其在马斯京根模型参数估计中的应用 被引量:2
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作者 王军 王文川 +1 位作者 邱林 胡小雪 《中国农村水利水电》 北大核心 2024年第2期1-7,共7页
针对金豺优化算法在解决复杂或高维优化问题时易陷入局部最优、收敛速度慢和计算精度低等不足,提出一种基于多策略融合改进的金豺优化算法(Multi strategy fusion improved Golden Jackal Optimization Algorithm,MGJO)。首先,通过引入... 针对金豺优化算法在解决复杂或高维优化问题时易陷入局部最优、收敛速度慢和计算精度低等不足,提出一种基于多策略融合改进的金豺优化算法(Multi strategy fusion improved Golden Jackal Optimization Algorithm,MGJO)。首先,通过引入混沌映射策略初始化种群代替随机参数,使得算法能够在搜索空间中生成具有良好多样性的初始解,避免初始种群分布偏离最优值;其次,提出一种非线性变化的动态惯性权重使搜索过程更加符合实际情况,有效平衡了算法的全局搜索和局部搜索能力;最后,引入柯西变异的位置更新策略使其充分利用最优个体的引导作用提高种群多样性,以有效探索未知区域避免算法陷入局部最优。为了验证改进的金豺优化算法的寻优精度、收敛性能和稳定性,选择了8个不同特征的基准测试函数进行试验。结果表明,在8个基准测试函数中,改进的金豺优化算法的平均值、标准差、最优值都取得了最优的结果。此外,Wilcoxon符号秩检验的结果表明改进的金豺优化算法在统计学上是显著优越的。通过实例应用表明,基于多策略融合改进的金豺优化算法可以有效地估算出马斯京根模型的参数,优化效果明显优于粒子群优化算法、正弦余弦优化算法和金豺优化算法,进一步验证了多策略融合改进的有效性和改进算法在参数优化中的优越性,为更精确估计非线性马斯京根模型参数提供了一种有效的新方法。 展开更多
关键词 金豺优化算法 混沌映射 动态惯性权重 柯西变异 马斯京根模型
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粒子群算法的惯性权重模型在水库防洪调度中的应用 被引量:13
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作者 袁鹏 常江 +1 位作者 朱兵 李彬 《四川大学学报(工程科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第5期54-57,共4页
介绍了集群智能优化算法PSO和其改进算法惯性权重模型,给出了PSO算法原理和具体的求解步骤,并将其应用于南盘江上游水库洪水调度计算,结果合理,满足防洪调度要求,证明了粒子群优化算法在水库洪水调度上可以有较好的应用,为水库防洪优化... 介绍了集群智能优化算法PSO和其改进算法惯性权重模型,给出了PSO算法原理和具体的求解步骤,并将其应用于南盘江上游水库洪水调度计算,结果合理,满足防洪调度要求,证明了粒子群优化算法在水库洪水调度上可以有较好的应用,为水库防洪优化调度提供了一条新的途径。 展开更多
关键词 粒子群优化算法 惯性权重模型 防洪调度
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云模型改进惯性权重的混沌交替粒子群算法 被引量:4
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作者 李纪真 孟相如 +1 位作者 崔文岩 杨婷 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2016年第5期56-61,共6页
标准粒子群算法通过线性减小惯性权重系数来调整寻优性能,但缺乏智能化机制易导致算法后期产生早熟或陷入局部最优而产生僵局。针对这一问题,提出一种基于云模型改进惯性权重的混沌交替粒子群优化算法。根据粒子迭代变化关系,采用云模... 标准粒子群算法通过线性减小惯性权重系数来调整寻优性能,但缺乏智能化机制易导致算法后期产生早熟或陷入局部最优而产生僵局。针对这一问题,提出一种基于云模型改进惯性权重的混沌交替粒子群优化算法。根据粒子迭代变化关系,采用云模型理论对惯性权重ω进行智能化调整,以平衡其全局和局部搜索能力,防止算法产生局部僵局;另外,判定粒子稳定性,对于可能陷入局部僵局的稳定粒子进行混沌扰动,促使其跳出僵局进而向最优位置更新。实验与分析表明,基于云模型改进惯性权重的混沌交替粒子群优化算法能够跳出局部僵局且具有较高的寻优精度,算法接近完全收敛时的平均迭代次数,较现有相关研究分别降低了13.73%~20.11%。 展开更多
关键词 粒子群 云模型 惯性权重 稳定粒子 混沌交替
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改进粒子群算法求解广义Usher油田开发动态预测模型 被引量:4
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作者 王传飞 韦涛 孙建芳 《新疆石油地质》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期102-105,共4页
广义Usher累积产油量和含水率预测模型属于超越函数,涉及未知参数多,求解具有一定的难度。针对该模型特点,对标准粒子群优化算法进行了改进,提出了一种基于Sigmod函数的非线性惯性权重的改进粒子群优化算法,这在非线性函数优化中能够较... 广义Usher累积产油量和含水率预测模型属于超越函数,涉及未知参数多,求解具有一定的难度。针对该模型特点,对标准粒子群优化算法进行了改进,提出了一种基于Sigmod函数的非线性惯性权重的改进粒子群优化算法,这在非线性函数优化中能够较好地保证算法收敛性,避免算法陷于局部最优。通过实际油田开发数据对广义Usher预测模型进行了求解,结果表明,用改进的粒子群优化算法求解非线性函数具有较强的可靠性和实用性。 展开更多
关键词 广义Usher预测模型 粒子群 惯性权重 累积产油量 含水率
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混沌鲸鱼优化算法及其在有限元模型修正中的应用 被引量:7
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作者 赵宇 彭珍瑞 《兰州交通大学学报》 CAS 2021年第1期39-45,共7页
为提高基本鲸鱼优化算法的搜索速度和寻优性能,提出了一种基于混沌映射的鲸鱼优化算法.该算法分别采用5种混沌映射扰动的惯性权重以协调算法的全局和局部搜索能力,通过测试函数对比得出,5种混沌映射均能提高算法的寻优性能,尤其是Gauss... 为提高基本鲸鱼优化算法的搜索速度和寻优性能,提出了一种基于混沌映射的鲸鱼优化算法.该算法分别采用5种混沌映射扰动的惯性权重以协调算法的全局和局部搜索能力,通过测试函数对比得出,5种混沌映射均能提高算法的寻优性能,尤其是Gauss映射;最后,将加入Gauss映射的鲸鱼优化算法用于有限元模型修正问题中.仿真结果表明,改进后的鲸鱼算法能进一步提高模型修正精度. 展开更多
关键词 鲸鱼优化算法 惯性权重 混沌映射 有限元模型修正
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基于PSODACCIW-VPMCD的滚动轴承智能检测方法 被引量:3
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作者 刘吉彪 程军圣 马利 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2015年第23期42-47,共6页
针对VPMCD中模型选择方法的不合理和小样本多分类时识别率降低的缺陷,结合动态加速常数协同惯性权重的粒子群(Particle swarm optimization with dynamic accelerating constant and coordinating with inertia weight,PSODACCIW)算法... 针对VPMCD中模型选择方法的不合理和小样本多分类时识别率降低的缺陷,结合动态加速常数协同惯性权重的粒子群(Particle swarm optimization with dynamic accelerating constant and coordinating with inertia weight,PSODACCIW)算法的全局优化能力和加权融合理论,提出基于PSODACCIW-VPMCD的滚动轴承智能检测方法。首先对样本提取特征变量,然后采用PSODACCIW算法优化诊断融合权值矩阵,最后对滚动轴承的故障类型和工作状态进行分类和识别。实验结果表明,该方法能够有效地应用于滚动轴承的智能检测中。 展开更多
关键词 动态加速常数协同惯性权重的粒子群算法(PSODACCIW) 基于变量预测模型的模式识别(VPMCD) 加权融合 滚动轴承 智能检测
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基于IPSO-SVR的水泥分解炉温度预测模型研究 被引量:5
7
作者 金星 徐婷 冷淼 《现代电子技术》 北大核心 2017年第9期148-151,共4页
为建立稳定可靠的分解炉温度预测模型,结合与分解炉温度密切相关的几个主要运行参数,提出一种粒子群参数优化的支持向量回归机算法(PSO-SVR),并在粒子群算法中引入自适应惯性权重的思想,构建出分解炉温度预测模型。与未改进的模型进行... 为建立稳定可靠的分解炉温度预测模型,结合与分解炉温度密切相关的几个主要运行参数,提出一种粒子群参数优化的支持向量回归机算法(PSO-SVR),并在粒子群算法中引入自适应惯性权重的思想,构建出分解炉温度预测模型。与未改进的模型进行仿真对比实验,实验结果表明,该IPSO-SVR模型具有较佳的预测能力,预测相关系数达到0.707 5,温度预测误差绝对值不超过7℃,误差率在0.8%以内。 展开更多
关键词 分解炉温度 粒子群算法 惯性权重 支持向量回归机 预测模型
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基于改进粒子群算法和特征点集的无线传感器网络覆盖问题研究 被引量:26
8
作者 丁旭 吴晓蓓 黄成 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期967-973,共7页
本文针对基于网格点的区域覆盖算法未考虑网络的固有特征,导致算法存在近似及复杂度偏高等问题,通过研究区域覆盖的特征,结合概率感知模型,对区域内两点的覆盖率关系进行分析,定义了特征点集的概念;对特征点集进行建模,将区域覆盖转化... 本文针对基于网格点的区域覆盖算法未考虑网络的固有特征,导致算法存在近似及复杂度偏高等问题,通过研究区域覆盖的特征,结合概率感知模型,对区域内两点的覆盖率关系进行分析,定义了特征点集的概念;对特征点集进行建模,将区域覆盖转化为基于特征点集的优化问题.利用改进粒子群算法解算此优化问题,通过惯性权重及局部增强因子扰动项,避免其陷入早熟状态;同时,针对集中式PSO算法不适用于无线传感网的问题,本文提出了一种并行分区式策略.仿真分析验证了所提算法的优越性和特征点距上界的存在性,该方法为区域覆盖问题的研究提供了新的思路. 展开更多
关键词 无线传感器网络 覆盖约束优化 概率感知模型 特征点集 惯性权重 并行分区式粒子群算法
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时序电路测试生成新算法研究 被引量:1
9
作者 黄玉玲 王勇 《无线电工程》 2008年第7期49-52,共4页
为解决同步时序电路的测试难题,提高时序电路测试生成效率,进行了时序电路测试生成算法的研究,将粒子群优化算法应用在时序电路的测试生成中。为验证PSO算法性能,首先将其用于函数优化,能获得较好的优化结果。之后建立自动测试生成离散... 为解决同步时序电路的测试难题,提高时序电路测试生成效率,进行了时序电路测试生成算法的研究,将粒子群优化算法应用在时序电路的测试生成中。为验证PSO算法性能,首先将其用于函数优化,能获得较好的优化结果。之后建立自动测试生成离散粒子群速度—位置模型,针对国际标准时序电路的验证结果表明,与同类算法相比,该算法可以获得较高的故障覆盖率和较小的测试矢量集。 展开更多
关键词 PSO算法 函数优化 惯性权重模型 自动测试生成
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基于AdaBoost集成的WPSO-RBF大坝变形监控模型 被引量:4
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作者 沈晶鑫 房彬 +2 位作者 郑东健 郭芝韵 李丹 《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2018年第5期57-62,共6页
变形监测是大坝安全监测的必设项目,由于影响因子众多,常利用神经网络(如BP,RBF等)进行参数选取和模型建立。传统的径向基函数(RBF)神经网络因网络结构简单、收敛速度快而被广泛运用,但其在预测中易陷入局部最优且参数选取不当会对其收... 变形监测是大坝安全监测的必设项目,由于影响因子众多,常利用神经网络(如BP,RBF等)进行参数选取和模型建立。传统的径向基函数(RBF)神经网络因网络结构简单、收敛速度快而被广泛运用,但其在预测中易陷入局部最优且参数选取不当会对其收敛性产生影响。因此,首先利用动态权重粒子群算法(WPSO)对RBF神经网络的3个参数(隐含层基函数的中心c、宽度d及隐含层到输出层的权值w)进行优化,建立基于WPSO-RBF的大坝变形监控模型,然后将WPSO-RBF模型作为弱分类器,采用Ada Boost算法进行集成,建立基于WPSO-RBF-Ada Boost的大坝变形监控模型。将该模型运用到工程实例中,实例结果显示该模型具有收敛速度快、分类精度高、泛化能力好,可建立较优的大坝变形监控模型。 展开更多
关键词 大坝变形 监控模型 改进粒子群算法 RBF神经网络 ADABOOST算法
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改进粒子群算法优化的SVM在恶性肿瘤诊断中的应用 被引量:5
11
作者 杨萌宇 张雷 曾悦 《现代电子技术》 北大核心 2020年第15期110-114,118,共6页
为了提升恶性肿瘤的诊断效率及精准度,基于动态粒子群优化(DPSO)算法和支持向量机提出了DPSO-SVM诊断模型。DPSO在PSO的基础上结合GridSearch,GA等算法对惯性权重的取值以及种群迭代更新方式进行了改进,平衡了算法迭代前期的全局搜索性... 为了提升恶性肿瘤的诊断效率及精准度,基于动态粒子群优化(DPSO)算法和支持向量机提出了DPSO-SVM诊断模型。DPSO在PSO的基础上结合GridSearch,GA等算法对惯性权重的取值以及种群迭代更新方式进行了改进,平衡了算法迭代前期的全局搜索性能与后期的局部搜索性能,提升了迭代后期种群的多样性和收敛速度。仿真实验结果表明,所提出的改进DPSO算法相比传统算法以及标准智能算法寻优效果有明显提升,构建的DPSO-SVM诊断模型与主流诊断模型相比在肿瘤诊断中也有着更优越的性能,提升了诊断效率的同时也降低了诊断误差。 展开更多
关键词 DPSO-SVM诊断模型 恶性肿瘤诊断 支持向量机 动态粒子群优化算法 惯性权重 算法改进
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船模重量、重心及转动惯量测量系统设计 被引量:6
12
作者 马勇 张亮 +1 位作者 周广利 由世洲 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期6-10,共5页
为了提高船模重量、重心及转动惯量测量与调整的精度和效率,基于力矩平衡原理和微幅摆原理,研究了船模重量、重心及转动惯量的测量方法,设计并研制了船模重量、重心及转动惯量集成电测系统,分析了系统误差,进行了标模测量试验,将测量数... 为了提高船模重量、重心及转动惯量测量与调整的精度和效率,基于力矩平衡原理和微幅摆原理,研究了船模重量、重心及转动惯量的测量方法,设计并研制了船模重量、重心及转动惯量集成电测系统,分析了系统误差,进行了标模测量试验,将测量数据与标模固有参数进行了比较,分析了测量系统的精度和重复性.试验证明,系统测量精度高,重复性好,能够很好地满足船模水池实验室船模试验需求,具有实际应用价值. 展开更多
关键词 船模 重量 重心 转动惯量 电测
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改进的粒子群优化算法
13
作者 闫文静 邹书蓉 张洪伟 《成都信息工程学院学报》 2012年第6期580-584,共5页
针对粒子群优化算法易陷入局部最优并难以跳出的缺陷,提出了一种改进的算法。算法在采用自适应惯性权重基础上,引入粒子群局部收敛判断机制,对陷入局部最优的粒子采取新的进化模型以增加群体的多样性,进而降低了群体早熟收敛。通过新进... 针对粒子群优化算法易陷入局部最优并难以跳出的缺陷,提出了一种改进的算法。算法在采用自适应惯性权重基础上,引入粒子群局部收敛判断机制,对陷入局部最优的粒子采取新的进化模型以增加群体的多样性,进而降低了群体早熟收敛。通过新进化模型的粒子群优化算法对4个基准函数反复试验,仿真结果表明改进的粒子群算法具有更好的收敛精度并且可以有效避免早熟收敛问题,寻找到全局最优解。 展开更多
关键词 计算机应用 智能工程 粒子群算法 惯性权重 局部最优 进化模型
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改进的永磁同步电机转动惯量辨识方法及其在PI自整定中的应用 被引量:5
14
作者 宋宏帅 尹万军 王佐勋 《齐鲁工业大学学报》 2018年第4期65-70,共6页
对于伺服系统来说,转动惯量的辨识越来越重要。本文将带有变增益系数的模型参考自适应算法与加权递推平均滤波法相结合,得到改进的转动惯量识别方法。该方法既能提高辨识结果的收敛速度和精度,又能这减少噪声对辨识结果的影响。将辨识... 对于伺服系统来说,转动惯量的辨识越来越重要。本文将带有变增益系数的模型参考自适应算法与加权递推平均滤波法相结合,得到改进的转动惯量识别方法。该方法既能提高辨识结果的收敛速度和精度,又能这减少噪声对辨识结果的影响。将辨识得到的转动惯量运用于PI自整定中,得到的电机速度波形超调小、误差低、动态性能好。 展开更多
关键词 永磁同步电机 转动惯量辨识 模型参考自适应 PI自整定 加权递推平均滤波法
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基于改进粒子群算法的热工模型辨识
15
作者 李润泽 付家兴 《锅炉制造》 2017年第1期9-12,共4页
现阶段对于热工模型辨识精度不高和传统粒子群算法(PSO)早熟的情况,推出了一种崭新的算法,这种算法用于解决最优化问题。它对于不同维度上的粒子具有不一样的惯性权重,而同一维度上的惯性权重表示为线性衰减变化,此方法有一定的创新性... 现阶段对于热工模型辨识精度不高和传统粒子群算法(PSO)早熟的情况,推出了一种崭新的算法,这种算法用于解决最优化问题。它对于不同维度上的粒子具有不一样的惯性权重,而同一维度上的惯性权重表示为线性衰减变化,此方法有一定的创新性和实用性。混沌惯性衰减权重的粒子群算法能够精确地得到系统的传递函数模型,把这种方法运用在循环流化床热机组的主蒸汽温度模型辨识中,辨识结果表明了该方法的合理性和优越性,取得了较好的辨识结果。对火电厂热工控制的研究有一定的参考价值。 展开更多
关键词 热工模型辨识 惯性权重 粒子群算法 主蒸汽温度
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带时间窗的负载均衡物料配送模型研究与算法实现
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作者 樊航 董宝力 《浙江理工大学学报(自然科学版)》 2020年第1期94-101,共8页
针对带时间窗的车间物料配送优化问题,为减少配送作业人数、均衡车辆负载和减少物料配送总时间,建立以调用作业人数最少、车辆负载均衡和总配送时间最短为目标的多目标优化模型,并提出一种改进混合教与学算法对模型进行求解。该算法在... 针对带时间窗的车间物料配送优化问题,为减少配送作业人数、均衡车辆负载和减少物料配送总时间,建立以调用作业人数最少、车辆负载均衡和总配送时间最短为目标的多目标优化模型,并提出一种改进混合教与学算法对模型进行求解。该算法在原算法基础上加入辅导教学机制和分科目学习策略以提高算法寻优速度,采用随机惯性权重平衡算法的开采与探测能力,在"学"阶段之后设计教师个体局部寻优算子和三种变异算子以提高算法的寻优精度。以某叉车装配车间的物料配送实例为仿真对象进行仿真实验,实验结果验证了该模型和算法的有效性。与粒子群算法、标准教与学算法、改进教与学算法和遗传算法相比,改进混合教与学算法具有较高的寻优精度和寻优效率。 展开更多
关键词 时间窗 负载均衡 多目标优化模型 改进混合教与学算法 随机惯性权重
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