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Hybrid Simplex-improved Genetic Algorithm for Global Numerical Optimization 被引量:8
1
作者 REN Zi-Wu SAN Ye CHEN Jun-Feng 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第1期91-96,共6页
In this paper, a hybrid simplex-improved genetic algorithm (HSIGA) which combines simplex method (SM) and genetic algorithm (GA) is proposed to solve global numerical optimization problems. In this hybrid algorithm so... In this paper, a hybrid simplex-improved genetic algorithm (HSIGA) which combines simplex method (SM) and genetic algorithm (GA) is proposed to solve global numerical optimization problems. In this hybrid algorithm some improved genetic mechanisms, for example, non-linear ranking selection, competition and selection among several crossover offspring, adaptive change of mutation scaling and stage evolution, are adopted; and new population is produced through three ap-proaches, i.e. elitist strategy, modified simplex strategy and improved genetic algorithm (IGA) strategy. Numerical experi-ments are included to demonstrate effectiveness of the proposed algorithm. 展开更多
关键词 突变标定 运算法则 选择性竞争
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基于Stackelberg博弈的巡检无人机路径规划 被引量:1
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作者 仇玉宜 吴怀宇 陈洋 《火力与指挥控制》 北大核心 2025年第2期29-35,共7页
为解决“到达-回避”博弈中只考虑目标位置的可到达性,而未进一步考虑最短到达路径的问题,提出了基于Stackelberg博弈和最短路径相结合的新型优化方法。将攻击者无人机到达目标点并躲避追捕过程中的最短飞行路径作为攻击者的任务奖励,... 为解决“到达-回避”博弈中只考虑目标位置的可到达性,而未进一步考虑最短到达路径的问题,提出了基于Stackelberg博弈和最短路径相结合的新型优化方法。将攻击者无人机到达目标点并躲避追捕过程中的最短飞行路径作为攻击者的任务奖励,同时将防御者无人机最短的拦截路径作为防御者的任务奖励,由此建立双方的目标收益函数。采用改进的竞争性协同进化遗传算法来求解博弈过程中的动态决策问题,更新无人机每个决策过程中的参数选择,进而得到最优策略下的飞行轨迹。仿真结果表明,所提方法在巡检无人机对抗环境下具备可行性和有效性,为现实中目标到达和躲避问题提供了全新的优化方案。 展开更多
关键词 无人机 到达-回避 STACKELBERG博弈 路径规划 竞争性协同进化遗传算法
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量子通信优化下配网系统日内多目标运行控制研究
3
作者 钱浩 董志会 +3 位作者 项俊栋 郑杰文 唐志鹏 郭强 《电测与仪表》 北大核心 2025年第2期107-116,共10页
量子态具有叠加的性质,即同一量子比特可以同时处于多个状态。这种叠加特性会导致配网系统的不确定性增加,难以准确控制配网系统中的状态变化,增加了能源损耗,降低了配网系统的整体性能。为此,提出了在量子通信优化下,针对配网系统日内... 量子态具有叠加的性质,即同一量子比特可以同时处于多个状态。这种叠加特性会导致配网系统的不确定性增加,难以准确控制配网系统中的状态变化,增加了能源损耗,降低了配网系统的整体性能。为此,提出了在量子通信优化下,针对配网系统日内多目标运行的方法。引入量子通信是其能够应对调度过程中的高不确定性、保障数据安全传输并提升调度效率。利用量子通信的高安全性、大容量传输和强抗干扰能力,解决传统通信方式在配电网调度中的局限性。该方法在计算功率损耗成本、协同控制投资成本及柔性负荷成本的基础上,构建了多目标协同优化模型。同时,考虑到量子通信的特性,建立了包括功率平衡、配网运行平衡、柔性负荷转移平衡及负荷波动等在内的约束条件,使模型能够更好地适应量子通信环境。为了求解这一多目标协同优化模型,将帝国竞争算法与遗传算法相结合,并引入了量子态概率的概念。通过遗传算法的交叉操作改进帝国竞争算法的种群进化和基因组合过程,从而避免陷入局部最优解,实现量子通信配网系统的优化协同控制。在仿真测试中,针对日内12小时的时间尺度,所提出的方法在应用中显著降低了配电网的功率损耗,使其低于50 kW,相比之下,现有研究方法的功率损耗则高于60 kW。同时,所提方法的配电网经济成本也较其他方法降低了50万元。这一结果表明,所提出的量子通信配网优化协同控制方法在提高系统经济性和稳定性方面效果显著,能够确保量子通信配网系统在日内时间尺度内的安全稳定运行。 展开更多
关键词 改进帝国竞争算法 遗传算法 量子通信 多目标协同模型
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基于遗传模拟退火算法的大件公路运输路径选择优化 被引量:31
4
作者 程博 杨育 +2 位作者 刘爱军 陈伟 邢青松 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2013年第4期879-887,共9页
针对大件公路运输路径选择优化难题,以最小化运输成本为目标,在考虑带配送时间窗、客户服务时限、车辆超载惩罚、车辆载重限制、车辆容积限制的基础上,构建了大件公路运输路径选择优化模型,并提出改进遗传模拟退火算法对此类问题进行优... 针对大件公路运输路径选择优化难题,以最小化运输成本为目标,在考虑带配送时间窗、客户服务时限、车辆超载惩罚、车辆载重限制、车辆容积限制的基础上,构建了大件公路运输路径选择优化模型,并提出改进遗传模拟退火算法对此类问题进行优化。该算法首先基于满足车辆容积和承载量的两层编码方式产生多个初始种群,然后各种群之间通过相互竞争实现优秀个体的迁移共享,最终搜索到最优解。最后,通过实例仿真验证了该算法解决此类特殊运输问题的有效性,并通过与其他算法进行比较,证明了该算法的先进性,为大件公路运输路径选择问题提供了新的解决思路。 展开更多
关键词 路径选择 运输 遗传模拟退火算法 多种群竞争
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多目标模糊柔性车间调度中的多种群遗传算法 被引量:43
5
作者 刘爱军 杨育 +2 位作者 邢青松 陆惠 张煜东 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2011年第9期1954-1961,共8页
针对多目标模糊柔性车间调度求解过程中普通遗传算法较难取得最优解的问题,以极大化客户满意度和最小化完工时间为目标,在考虑工件交货期服从模糊时间窗分布等约束条件的基础上,构建了多目标模糊柔性作业车间调度模型,并提出了纵横协同... 针对多目标模糊柔性车间调度求解过程中普通遗传算法较难取得最优解的问题,以极大化客户满意度和最小化完工时间为目标,在考虑工件交货期服从模糊时间窗分布等约束条件的基础上,构建了多目标模糊柔性作业车间调度模型,并提出了纵横协同的多种群遗传算法。该算法首先基于工序和机器的两层编码方式产生多个初始种群,然后各种群之间通过相互竞争实现优秀个体的迁移共享,最后通过三个经典调度问题和实例仿真验证了该算法能有效克服停滞现象和增强全局搜索能力,并且与其他算法相比,该算法能够求得更好的最优解或近似最优解。 展开更多
关键词 作业车间调度 多目标优化 模糊调度 多种群竞争 遗传算法
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基于竞争策略的链式智能体遗传算法用于特征选择的研究 被引量:7
6
作者 曾孝平 李勇明 +2 位作者 王靖 张晓娟 郑雅敏 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第8期1973-1979,共7页
针对特征选择问题,提出了基于竞争策略的链式智能体遗传算法(LAGA)。该LAGA算法包含链式智能体网络结构,邻域竞争,自适应交叉,自适应变异,优良个体替换策略,自适应结束等部分,该算法能较好的保持智能体的多样性,在进化中既较佳的继承了... 针对特征选择问题,提出了基于竞争策略的链式智能体遗传算法(LAGA)。该LAGA算法包含链式智能体网络结构,邻域竞争,自适应交叉,自适应变异,优良个体替换策略,自适应结束等部分,该算法能较好的保持智能体的多样性,在进化中既较佳的继承了优良个体的基因,又有效地搜索了新的空间。多组实验结果表明,通过该算法选择得到的最优特征子集具有较好的稳定性,较高的识别准确率和较低的网络分类器维数复杂度。 展开更多
关键词 竞争 特征选择 遗传算法 智能体
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基于生态种群竞争模型的协同进化 被引量:66
7
作者 曹先彬 罗文坚 王煦法 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2001年第4期556-562,共7页
遗传算法基于适应度的进化模式没有考虑进化的外部环境和进化成分之间的关系 ,这是协同进化研究的内容 .借鉴生态学对个体生存环境和种群竞争的认识 ,构造了一种基于生态种群竞争模型的新的协同进化模式 .模拟实验表明 ,采用该模式的改... 遗传算法基于适应度的进化模式没有考虑进化的外部环境和进化成分之间的关系 ,这是协同进化研究的内容 .借鉴生态学对个体生存环境和种群竞争的认识 ,构造了一种基于生态种群竞争模型的新的协同进化模式 .模拟实验表明 ,采用该模式的改进遗传算法在改善未成熟收敛和收敛速度两方面具有良好的性能 . 展开更多
关键词 遗传算法 生态环境 种群密度 生态种群竞争 未成熟收敛
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复合材料层合板铺层顺序优化遗传算法 被引量:41
8
作者 唐文艳 顾元宪 赵国忠 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期186-189,共4页
采用遗传算法进行复合材料层合板的铺层顺序优化设计.即采用整数编码方式,并对解码进行特殊处理以满足平衡铺层要求;通过父代与子代竞争延长了父代个体寿命,使优良基因有更多机会遗传给下一代;遍历所有分析过的个体信息以减少计算量.算... 采用遗传算法进行复合材料层合板的铺层顺序优化设计.即采用整数编码方式,并对解码进行特殊处理以满足平衡铺层要求;通过父代与子代竞争延长了父代个体寿命,使优良基因有更多机会遗传给下一代;遍历所有分析过的个体信息以减少计算量.算例表明,改进的遗传算法是有效的. 展开更多
关键词 复合材料层合板 铺层顺序 遗传算法 解码 竞争最优保留 整数编码
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遗传算法在复杂反应动力学模型参数估算中的应用 被引量:14
9
作者 顾坚 陈丰秋 +1 位作者 戴擎镰 吕德伟 《高校化学工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第4期346-351,共6页
用改进的遗传算法求解复杂反应动力学模型参数。算法中通过采用亲子竞争和遗忘变异策略,有效地提高了遗传算法的搜索性能,并避免了序贯优化方法有可能陷于局部极值的问题。该算法在苯热裂解脱氢反应体系的应用中取得了令人满意的计算... 用改进的遗传算法求解复杂反应动力学模型参数。算法中通过采用亲子竞争和遗忘变异策略,有效地提高了遗传算法的搜索性能,并避免了序贯优化方法有可能陷于局部极值的问题。该算法在苯热裂解脱氢反应体系的应用中取得了令人满意的计算结果。此外;对控制参数(变异遗忘率)及遗传策略(选择策略,交叉策略)对算法性能的影响进行了探讨。 展开更多
关键词 遗传算法 动力学 参数估算 复杂反应 反应动力学
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基于GA和回归分析的奥运会成绩预测研究 被引量:12
10
作者 王国凡 赵武 +4 位作者 刘徐军 丰淑慧 薛二剑 陈林 王波 《中国体育科技》 CSSCI 北大核心 2011年第1期4-8,16,共6页
针对传统以计量经济学原理建立的奥运会成绩预测多元回归分析模型中存在的问题,提出一种将GA、竞技体育实力评估和回归分析相结合的预测模型。利用GA对竞技体育实力进行动态有监督优化评估;在此基础上,结合回归分析和GA的全局优化能力,... 针对传统以计量经济学原理建立的奥运会成绩预测多元回归分析模型中存在的问题,提出一种将GA、竞技体育实力评估和回归分析相结合的预测模型。利用GA对竞技体育实力进行动态有监督优化评估;在此基础上,结合回归分析和GA的全局优化能力,建立了奥运会参赛国成绩与影响因子之间复杂的非线性关系;计算得出了参赛国的竞技体育实力。结果表明,该方法预测精度高、稳定性好。 展开更多
关键词 GA 回归分析 竞技体育实力 奥运会 成绩 预测
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基于遗传算法的蝙蝠优化算法研究 被引量:9
11
作者 翁健高 白琳 +1 位作者 易向阳 李道丰 《广西大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2017年第3期1137-1144,共8页
针对基本蝙蝠算法后期收敛速度不够快、早熟、寻优精度不高、容易出现局部最优问题等情况,提出与遗传算法相结合的优化蝙蝠算法(GABA)。该优化算法嵌入了竞争机制以及遗传算法,利用遗传算法具有的全局搜索性能,让种群进化时具有更丰富... 针对基本蝙蝠算法后期收敛速度不够快、早熟、寻优精度不高、容易出现局部最优问题等情况,提出与遗传算法相结合的优化蝙蝠算法(GABA)。该优化算法嵌入了竞争机制以及遗传算法,利用遗传算法具有的全局搜索性能,让种群进化时具有更丰富的多样性,在解决算法早熟问题的同时,提高了局部广度搜索性能,避免产生局部最优问题。Matlab环境下的仿真实验结果表明:与基本BA算法对比,改进后算法(GABA)在收敛速度及精度上均有明显提高,特别在高维函数上的搜索能力更为明显,可针对工程应用过程中出现的高维多极值复杂函数进行优化。 展开更多
关键词 蝙蝠算法 选择 交叉 变异因子 竟争机制 收敛速度 遗传算法
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一种竞争算法及其在组合优化问题中的应用 被引量:6
12
作者 于志伟 陶波 汪元美 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 1998年第10期794-796,共3页
提出了一种全局搜索算法——竞争算法,它通过一个种群中各个体之间的互相激励、互相竞争,最终达到共同优化.竞争算法在思想上独立于遗传算法.在组合优化问题中,对这种类型的算法进行的仿真。
关键词 竞争算法 遗传算法 组合优化
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作业车间调度问题的多种群遗传算法 被引量:10
13
作者 蔡良伟 张基宏 李霞 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第6期991-994,共4页
针对最小化完工时间的作业车间调度问题提出一个多种群遗传算法,该算法基于工艺约束定义个体的编码方式,基于工件操作构造遗传算子,保证了所有个体的可行性;多种群算法通过各个种群之间的相互竞争和良种共享,提高了资源的利用效率,有效... 针对最小化完工时间的作业车间调度问题提出一个多种群遗传算法,该算法基于工艺约束定义个体的编码方式,基于工件操作构造遗传算子,保证了所有个体的可行性;多种群算法通过各个种群之间的相互竞争和良种共享,提高了资源的利用效率,有效地克服个体早熟,改善了算法的收敛性能.典型测试算例表明该算法是非常有效的. 展开更多
关键词 作业车间调度 多种群 竞争 共享 遗传算法
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考虑动态定价的煤炭调运方案优化研究 被引量:9
14
作者 张政 韦伟 +2 位作者 史芮嘉 许奇 毛保华 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2017年第4期105-110,共6页
煤炭坑口价格的变化与市场供求有重要联系.本文在煤炭坑口价格动态定价的基础上,以煤炭产地和消费地间的煤炭调运量为决策变量,以煤炭流通过程中的总费用最小化为目标,分别构建了煤炭调运系统优化模型和考虑消费者竞争的煤炭调运优化模... 煤炭坑口价格的变化与市场供求有重要联系.本文在煤炭坑口价格动态定价的基础上,以煤炭产地和消费地间的煤炭调运量为决策变量,以煤炭流通过程中的总费用最小化为目标,分别构建了煤炭调运系统优化模型和考虑消费者竞争的煤炭调运优化模型,设计了遗传算法和Floyd算法相结合的求解算法.以我国内地煤炭调运问题为案例,分析了价格变化特性、可调出量与消费量比例等因素对煤炭调运方案的影响.结果表明,考虑消费者竞争时煤炭流通广义费用更低;随着煤炭可调出量与消费量比的增加,动态价格较固定价格的煤炭流通广义费用下降更快. 展开更多
关键词 综合交通运输 煤炭调运方案 遗传算法 动态定价 消费者竞争
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物流配送中心选址双层规划模型与算法 被引量:12
15
作者 段刚 陈莉 +2 位作者 李引珍 陈志忠 何瑞春 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 2011年第1期126-129,共4页
新建物流配送中心在选址时不仅要考虑到与已有配送中心的竞争,还要预测到未来可能出现的竞争者,否则将会在竞争中处于劣势地位.因此建立了"原有配送中心—新建配送中心—未来加入配送中心"这一框架下的双层规划模型,为竞争环... 新建物流配送中心在选址时不仅要考虑到与已有配送中心的竞争,还要预测到未来可能出现的竞争者,否则将会在竞争中处于劣势地位.因此建立了"原有配送中心—新建配送中心—未来加入配送中心"这一框架下的双层规划模型,为竞争环境下的新建配送中心选址提供决策依据.上层目标极大化新建配送中心在计划期内的市场份额,下层目标极大化未来竞争者的市场份额.其中市场份额由配送中心与需求者之间的距离作为可观察项的多项logit模型来刻画.设计了遗传算法求解,最后通过实例验证该模型与算法可以有效的避免损失,提高新建配送中心的竞争力. 展开更多
关键词 物流工程 物流配送中心 未来竞争 选址 双层规划 遗传算法
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基于个体差异的遗传选择算子设计 被引量:8
16
作者 乔家庆 付平 孟升卫 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第B12期2414-2416,共3页
本文针对遗传算法采用基于局部竞争机制的选择算子不易跳出局部最优的问题,设计了一种基于个体差异的局部竞争选择算子,局部竞争作用的区域由种群内个体间的差异决定,有利于保持种群的多样性,增强了算法从局部最优中跳出的能力.仿真结... 本文针对遗传算法采用基于局部竞争机制的选择算子不易跳出局部最优的问题,设计了一种基于个体差异的局部竞争选择算子,局部竞争作用的区域由种群内个体间的差异决定,有利于保持种群的多样性,增强了算法从局部最优中跳出的能力.仿真结果表明,遗传算法采用基于个体差异的选择算子,在全局极大值附近存在剧烈震荡的情况下,有效地保证了算法优化成功率和效率. 展开更多
关键词 遗传算法 选择算子 局部竞争
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实数遗传算法的改进及性能研究 被引量:42
17
作者 任子武 伞冶 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第2期269-274,共6页
提出一种粒子群优化方法(PSO)与实数编码遗传算法(GA)相结合的混合改进遗传算法(HIGAPSO).该方法采用混沌序列产生初始种群、非线性排序选择、多个交叉后代竞争择优和变异尺度自适应变化等改进遗传操作;并通过精英个体保留、粒子群优化... 提出一种粒子群优化方法(PSO)与实数编码遗传算法(GA)相结合的混合改进遗传算法(HIGAPSO).该方法采用混沌序列产生初始种群、非线性排序选择、多个交叉后代竞争择优和变异尺度自适应变化等改进遗传操作;并通过精英个体保留、粒子群优化及改进遗传算法(IGA)三种策略共同作用产生种群新个体,来克服常规算法中收敛速度慢、早熟及局部收敛等缺陷.通过四个高维典型函数测试结果表明该方法不但显著提高了算法的全局搜索能力,加快了收敛速度;而且也改善了求解的质量及其优化结果的可靠性,是求解优化问题的一种有潜力的算法. 展开更多
关键词 遗传算法 粒子群优化方法 竞争择优 变异尺度
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基于生态竞争模型的遗传强化学习 被引量:10
18
作者 曹先彬 高隽 王煦法 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 1999年第6期658-662,共5页
未成熟收敛和收敛速度慢是目前遗传算法的明显缺点.借鉴生物在环境生态系统中的生长模式,文章提出一种生态竞争模型.该模型认为,竞争行为在生物的成长中占有十分重要的地位,在子群内实现了个体层次的先天遗传进化和后天竞争学习,... 未成熟收敛和收敛速度慢是目前遗传算法的明显缺点.借鉴生物在环境生态系统中的生长模式,文章提出一种生态竞争模型.该模型认为,竞争行为在生物的成长中占有十分重要的地位,在子群内实现了个体层次的先天遗传进化和后天竞争学习,在种群层次实现进一步的竞争强化学习.实验结果显示了该模型在解决收敛性问题时的有效性. 展开更多
关键词 遗传算法 生态竞争 强化学习 环境生态系统
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一种新的改进遗传算法及其性能分析 被引量:19
19
作者 徐璐 涂承宇 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第7期902-904,共3页
本文提出了一种改进遗传算法 (IGA) ,通过加入混合选择、小范围竞争择优的交叉变异操作 ,以及过滤相似个体 ,并动态补充新个体的操作 ,提高全局搜索性能和收敛速度 .
关键词 遗传算法 收敛速度 过滤 竞争择优 性能 人工智能
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求解作业车间调度问题的混合帝国主义竞争算法 被引量:10
20
作者 杨小东 康雁 +1 位作者 柳青 孙金文 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2017年第2期517-522,552,共7页
针对最小化最大完工时间的作业车间调度问题(JSP),提出一种结合帝国主义竞争算法(ICA)和禁忌搜索(TS)算法的混合算法。混合算法以帝国主义竞争算法为基础,在同化操作中融入遗传算法中的杂交算子和变异算子,使算法全局搜索能力更强。为... 针对最小化最大完工时间的作业车间调度问题(JSP),提出一种结合帝国主义竞争算法(ICA)和禁忌搜索(TS)算法的混合算法。混合算法以帝国主义竞争算法为基础,在同化操作中融入遗传算法中的杂交算子和变异算子,使算法全局搜索能力更强。为了克服帝国主义竞争算法局部搜索能力弱的缺点,引入禁忌搜索算法进一步优化同化操作后的后代。禁忌搜索算法采用混合邻域结构和新型选择策略,使得算法能够更有效地搜索邻域解。混合算法兼具全局搜索能力和局部搜索能力,通过对13个经典的Benchmark调度问题进行仿真测试,并与近年4种新型混合算法进行对比分析,实验结果表明了所提算法求解Job Shop调度问题的有效性和稳定性。 展开更多
关键词 JOB Shop调度问题 帝国主义竞争算法 遗传算法 禁忌搜索 混合优化算法
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