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基于人工免疫算法的轴线直线度误差评定 被引量:4
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作者 张玉梅 左春柽 +1 位作者 刘岩 李春芳 《计量学报》 CSCD 北大核心 2010年第6期490-493,共4页
提出了一种满足最小区域条件的轴线直线度误差评定方法——人工免疫优化算法。介绍了该算法的原理,根据最小条件建立了轴线直线度误差评定的数学模型及优化目标函数,给出了该算法的具体实现方法。实例计算结果表明,人工免疫优化算法... 提出了一种满足最小区域条件的轴线直线度误差评定方法——人工免疫优化算法。介绍了该算法的原理,根据最小条件建立了轴线直线度误差评定的数学模型及优化目标函数,给出了该算法的具体实现方法。实例计算结果表明,人工免疫优化算法评定精度优于最小二乘法,能够全局寻优,而且易于实现。 展开更多
关键词 计量学 直线度 误差评定 人工免疫优化算法
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基于免疫粒子群混合优化算法的新型派梯策略 被引量:4
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作者 罗飞 林小兰 +1 位作者 许玉格 李慧娟 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第8期1-5,共5页
基于人工免疫优化算法和粒子群算法的优缺点可以互补的特性,提出了免疫粒子群混合优化算法,并将其应用于混合电梯群控系统中进行派梯优化.将仿真结果与人工免疫优化算法、粒子群优化算法的结果进行对比,发现免疫粒子群混合优化算法显著... 基于人工免疫优化算法和粒子群算法的优缺点可以互补的特性,提出了免疫粒子群混合优化算法,并将其应用于混合电梯群控系统中进行派梯优化.将仿真结果与人工免疫优化算法、粒子群优化算法的结果进行对比,发现免疫粒子群混合优化算法显著地提高了混合电梯群控系统的长时等待率和电梯运行量,而平均等待时间的改善不明显,说明免疫粒子群混合优化算法在优化派梯方案方面表现出良好的效果,具有优越性. 展开更多
关键词 人工免疫优化算法 免疫粒子群 混合电梯群控系统 克隆选择 细胞自动机
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混合电梯群控系统建模及免疫优化派梯策略 被引量:2
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作者 许玉格 罗飞 +1 位作者 田晓丹 林小兰 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第17期204-207,共4页
电梯群控系统是一种典型的混合系统,包含了连续状态和离散状态以及复杂的人为逻辑策略,利用细胞自动机原理对电梯群控系统建模,能准确描述系统的连续动态、离散事件及其相互影响,同时也能完整有效地包容各电梯运行及管理两大部分。模型... 电梯群控系统是一种典型的混合系统,包含了连续状态和离散状态以及复杂的人为逻辑策略,利用细胞自动机原理对电梯群控系统建模,能准确描述系统的连续动态、离散事件及其相互影响,同时也能完整有效地包容各电梯运行及管理两大部分。模型结构简单,具有较强适应能力和可扩展性。将人工免疫优化算法应用于混合电梯群控系统中进行派梯优化,模拟生物免疫系统的人工免疫(AI)优化算法采用高变异克隆避免种群陷入局部最优,加速优化速度,取得了比较好的效果。 展开更多
关键词 电梯群控系统 混合系统 细胞自动机 人工免疫优化算法 克隆选择算法
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考虑任务行程时间的多载量自动导引车系统防死锁任务调度 被引量:6
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作者 武星 翟晶晶 +2 位作者 楼佩煌 胡亚 肖海宁 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第23期2840-2849,共10页
针对多载量自动导引车(AGV)系统的任务调度和缓冲区死锁问题,提出了考虑任务行程时间的防死锁任务调度方案。以最小化延迟率和交通负荷不均衡度为目标,建立了任务调度模型;分析了任务调度中的实际约束,并在任务行程时间约束下构建了预... 针对多载量自动导引车(AGV)系统的任务调度和缓冲区死锁问题,提出了考虑任务行程时间的防死锁任务调度方案。以最小化延迟率和交通负荷不均衡度为目标,建立了任务调度模型;分析了任务调度中的实际约束,并在任务行程时间约束下构建了预测模型;针对任务调度模型,提出了一种基于人工免疫-灰狼优化(AI-GWO)算法的多目标防死锁任务调度方法,利用死锁避免规则禁止即将引发工位缓冲区死锁的任务运行,并融合AI-GWO算法对任务执行顺序进行多目标优化;最后,根据AGV负载均衡度进行AGV任务分配。仿真结果表明,上述任务行程时间预测模型具有较高的准确率,任务调度模型及防死锁调度方法具有较好的优化性能和计算效率,从而显著提高了物流系统的任务准时率和路径网络的交通负荷均衡度。 展开更多
关键词 自动导引车 任务调度 多目标优化 任务行程时间 人工免疫-灰狼优化算法
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An optimization algorithm for locomotive secondary spring load adjustment based on artificial immune 被引量:11
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作者 潘迪夫 王梦格 +1 位作者 朱亚男 韩锟 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第12期3497-3503,共7页
In order to control the locomotive wheel(axle) load distribution, a shimming process to adjust the locomotive secondary spring loads was heretofore developed. An immune dominance clonal selection multi-objective algor... In order to control the locomotive wheel(axle) load distribution, a shimming process to adjust the locomotive secondary spring loads was heretofore developed. An immune dominance clonal selection multi-objective algorithm based on the artificial immune system was presented to further improve the performance of the optimization algorithm for locomotive secondary spring load adjustment, especially to solve the lack of control on the output shim quantity. The algorithm was designed into a two-level optimization structure according to the preferences of the problem, and the priori knowledge of the problem was used as the immune dominance. Experiments on various types of locomotives show that owing to the novel algorithm, the shim quantity is cut down by 30% 60% and the calculation time is about 90% less while the secondary spring load distribution is controlled on the same level as before. The application of this optimization algorithm can significantly improve the availability and efficiency of the secondary spring adjustment process. 展开更多
关键词 artificial immune locomotive secondary spring loads immune dominance clonal selection multi-objective optimization
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