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引入优化算子的无人机遗传航路规划算法研究 被引量:6
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作者 潘亮 朱华勇 +1 位作者 沈林成 常文森 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第6期95-100,共6页
在大范围真实地形环境中规划出满足任务要求、导航、安全性等约束的较优航路,对提高无人机(UAV)的武器系统性能有重要意义。在基于直接航路编码的遗传算法中引入优化操作算子,将复杂约束合理地应用于遗传进化过程,可以较好地克服一般遗... 在大范围真实地形环境中规划出满足任务要求、导航、安全性等约束的较优航路,对提高无人机(UAV)的武器系统性能有重要意义。在基于直接航路编码的遗传算法中引入优化操作算子,将复杂约束合理地应用于遗传进化过程,可以较好地克服一般遗传操作的不足。采用均匀设计的试验方法确定较优的控制参数,并通过算例验证了算法的有效性。 展开更多
关键词 无人机 航路规划 遗传算法 优化算子 均匀设计
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基于正余弦优化算子和Levy飞行机制的和声搜索算法 被引量:5
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作者 程翠娜 奉松绿 莫礼平 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2023年第3期690-703,共14页
针对基本和声搜索(Harmony search,HS)算法收敛速度较慢、易陷入局部最优和计算精度不高的缺点,结合正余弦优化算子、Levy飞行机制和参数动态调整策略,提出一种改进的和声搜索算法。该算法在即兴创作阶段,首先引入正余弦优化算子和微调... 针对基本和声搜索(Harmony search,HS)算法收敛速度较慢、易陷入局部最优和计算精度不高的缺点,结合正余弦优化算子、Levy飞行机制和参数动态调整策略,提出一种改进的和声搜索算法。该算法在即兴创作阶段,首先引入正余弦优化算子和微调带宽相结合的方式对和声向量进行微调操作,充分利用最优个体和当前个体的位置信息,提高算法的计算精度和收敛速度;再采用Levy飞行机制对微调带宽进行更新,避免算法陷入局部最优,提高全局搜索能力;在算法迭代过程中,对和声记忆库存储概率、基音微调概率和搜索域进行自适应动态调整,以进一步提高算法收敛性能。在10个基准函数上进行性能对比试验的结果表明,本文提出的算法具有较强的全局搜索能力,较快的收敛速度和较高的计算精度。 展开更多
关键词 群智能优化算法 和声搜索算法 正余弦优化算子 Levy飞行机制
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融合深度强化学习与算子优化的流式任务调度
3
作者 郭陈虹 王菁 +2 位作者 巩会龙 郭浩浩 张睿轩 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2025年第1期15-22,共8页
针对实时性要求高和作业量大的流处理作业执行过程中,多个作业之间存在的相同处理片段可能会导致流处理引擎重复计算、资源浪费和处理性能低下的问题,提出了融合深度强化学习与算子优化的流式任务调度方法。首先利用算子优化算法将多个... 针对实时性要求高和作业量大的流处理作业执行过程中,多个作业之间存在的相同处理片段可能会导致流处理引擎重复计算、资源浪费和处理性能低下的问题,提出了融合深度强化学习与算子优化的流式任务调度方法。首先利用算子优化算法将多个复杂的作业去重、重构,其次将重构得到的作业输入循环神经网络中得到任务的调度策略,最后利用强化学习模型进行调度策略的优化。所提方法利用算子优化减少了每个作业中创建的算子实例,结合深度强化学习自动发现最优的调度策略,有效地避免了因大量实例运行而造成的系统资源不足、数据拥塞等问题。对比实验结果表明,所提方法在吞吐量和延迟方面的表现更优异。 展开更多
关键词 流处理作业 任务调度 算子优化 深度强化学习
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基于国产加速器的三维卷积前向算子优化
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作者 姬晨晨 陈永青 韩孟之 《计算机工程》 北大核心 2025年第2期250-258,共9页
目前三维卷积神经网络(3D CNN)的应用场景越来越广泛,其能够从原始数据中提取更丰富、更具判别性的特征信息,在处理3D数据、特征提取和实际应用等方面具有重要意义。然而,从二维(2D)数据到3D数据的转变导致了卷积运算的数据量和计算量... 目前三维卷积神经网络(3D CNN)的应用场景越来越广泛,其能够从原始数据中提取更丰富、更具判别性的特征信息,在处理3D数据、特征提取和实际应用等方面具有重要意义。然而,从二维(2D)数据到3D数据的转变导致了卷积运算的数据量和计算量均呈指数级增长,对计算资源和时间的需求也相应增加,这会导致训练和推理过程更加耗时,特别是在处理大规模3D数据时尤为明显。针对以上问题,提出一种基于国产加速器的隐式卷积算法,对3D卷积的前向计算过程进行优化。首先,该算法结合了硬件特点和并行化思路,利用索引直接访问所需计算的数据地址,无须开辟新的内存空间,大幅节省内存开销;其次,考虑到国产加速器具有高度并行的计算结构和丰富的计算资源,适合处理大规模数据和复杂的计算任务,结合国产加速器的计算能力和架构特点,采用一系列特定的异构并行优化算法,加速3D卷积前向算子的计算过程,提高计算效率和性能。实验结果表明,自研算子性能远超国产计算平台现有算子的最优性能,在多数情况下与NVIDIA V100之间的能效比可以达到70%甚至更高。 展开更多
关键词 三维卷积 国产加速器 隐式卷积算法 索引机制 前向算子优化 并行优化算法
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基于算子学习的多目标深度强化学习模型求解消防设施选址问题
5
作者 刘勇 刘宇轩 马良 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第2期477-485,共9页
针对消防设施选址问题,构建考虑时效性、市民等待救援的焦急心理和建设成本的三目标消防设施选址模型,以实现更科学的消防设施布局。鉴于该问题的NP难特性,提出基于算子学习的多目标深度强化学习模型(multi-objective deep reinforcemen... 针对消防设施选址问题,构建考虑时效性、市民等待救援的焦急心理和建设成本的三目标消防设施选址模型,以实现更科学的消防设施布局。鉴于该问题的NP难特性,提出基于算子学习的多目标深度强化学习模型(multi-objective deep reinforcement learning,MDRL)。设计多种优化算子作为强化学习的动作空间,训练策略网络以选择最佳优化算子来改进解决方案。针对多目标问题,设计基于优势差异的方法(MDRL-AD)和基于支配性评估的方法(MDRL-DE)。采用四种规模的测试算例及实际案例进行数值实验,将MDRL和改进的NSGA-Ⅱ、MOPSO、L2I算法进行比较,并利用Hypervolume指标、Spacing指标、Ω指标、IGD指标对算法性能进行评估。实验结果表明,MDRL-AD方法更适用于求解小规模算例,MDRL-DE方法则在求解大规模和超大规模算例时相比其他算法优势明显。MDRL在非劣解集的收敛性和均匀性方面明显优于其他对比算法,为消防设施布局规划提供了一种有竞争力的解决方案。 展开更多
关键词 深度强化学习 算子学习 优化算子 多目标优化 消防设施选址问题
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高性能异构加速器MiniGo算子优化方法
6
作者 乔鹏 贺周雨 +1 位作者 李荣春 姜晶菲 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期131-140,共10页
根据高性能异构加速器的特性和MiniGo的训练模式提出了一种高效的并行计算方法。对片上计算资源进行合理规划,实现异构设备之间的流水并行优化;根据异构设备间存在共享存储段设计了共享内存编码模式,减少数据传输开销;根据数字信号处理... 根据高性能异构加速器的特性和MiniGo的训练模式提出了一种高效的并行计算方法。对片上计算资源进行合理规划,实现异构设备之间的流水并行优化;根据异构设备间存在共享存储段设计了共享内存编码模式,减少数据传输开销;根据数字信号处理簇内具有多计算资源的特点结合算子计算-访存特性设计了不同的算子并行计算优化策略。同时,面向TensorFlow实现了一个易于使用的高性能计算库。实验结果显示,该方法实现了典型算子的多核并行计算。相对于单核,卷积算子加速比为24.69。相较于裁剪版8核FT2000+CPU,该方法训练和自博弈执行速度加速比分别为3.83和1.5。 展开更多
关键词 异构计算 算子优化 卷积神经网络 强化学习
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一种时空域优化的高精度交错网格差分算子与正演模拟 被引量:8
7
作者 雍鹏 黄建平 +4 位作者 李振春 曲璐萍 李庆洋 袁茂林 关哲 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2016年第11期4223-4233,共11页
如何有效压制数值频散是有限差分正演模拟研究中的关键问题之一.近年来,许多学者对二阶声波方程的差分算子开展了大量的优化工作,在压制频散方面取得不错的效果.一阶压强-速度方程广泛用于研究地震波在地下变密度模型中传播规律,目前针... 如何有效压制数值频散是有限差分正演模拟研究中的关键问题之一.近年来,许多学者对二阶声波方程的差分算子开展了大量的优化工作,在压制频散方面取得不错的效果.一阶压强-速度方程广泛用于研究地震波在地下变密度模型中传播规律,目前针对一阶方程的优化工作大多只是在空间差分算子上展开.本文在前人研究的基础上,推导出一阶声波方程中压强场与偏振速度场之间的解析关系,据此在传统交错网格基础上给出一种高精度的显式时间递推格式,该递推格式将时间差分与空间差分算子结合在一起,并采用共轭梯度法得到精确时间递推匹配系数,实现时空差分算子的同时优化.在编程实现算法的基础上,通过频散分析与三个典型模型测试表明:本文方法能够较为有效地压制时间频散与空间频散,提高数值计算精度;同时对复杂模型也有很好适用性. 展开更多
关键词 数值频散 一阶压强-速度方程 优化差分算子 交错差分递推格式 共轭梯度法
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性能收益模型的流处理算子优化技术综述
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作者 檀国林 海玲 +1 位作者 张鹏 陈志鹏 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2017年第7期1021-1032,共12页
大数据移动互联网时代的到来,数据量也越来越庞大,数据之大使得对数据进行高效实时处理的需求也变得越来越迫切,促使国内外的研究团队开发出许多流处理应用。为了提高流处理应用的性能,这些流处理应用底层实现都采用了各种各样复杂的流... 大数据移动互联网时代的到来,数据量也越来越庞大,数据之大使得对数据进行高效实时处理的需求也变得越来越迫切,促使国内外的研究团队开发出许多流处理应用。为了提高流处理应用的性能,这些流处理应用底层实现都采用了各种各样复杂的流处理算子优化技术。在调研学习这些流处理应用的基础上,概括总结了其中最常见的8种流处理算子优化技术,并结合实际例子,分别从性能收益、安全条件、动态性等方面详细介绍了这些算子优化技术的特点,并探讨了算子优化和流处理应用领域进一步的研究方向。 展开更多
关键词 算子优化 流处理 性能收益
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优化目标检测网络的设计与FPGA硬件实现 被引量:2
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作者 谢锋 杨昶楠 陆军 《广西大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第3期595-605,共11页
针对目标检测算法受限于越来越严苛的硬件算力与存储,导致在小型化设备上的部署存在巨大困难,本文提出一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的深度学习模型专用加速器方案来实现目标检测的边缘部署。通过优化原始模型的卷积算子并进行剪枝和... 针对目标检测算法受限于越来越严苛的硬件算力与存储,导致在小型化设备上的部署存在巨大困难,本文提出一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的深度学习模型专用加速器方案来实现目标检测的边缘部署。通过优化原始模型的卷积算子并进行剪枝和量化,使参数量减少52%。移植在MLK-F20-CM02-3EG开发板上的实验表明,特制化的加速器理论算力峰值达到407 GOPS,实际算力达328 GOPS,数字信号处理器(DSP)使用率为64%,在边缘设备上的功耗相比图形处理器大型平台降低了98%。 展开更多
关键词 目标检测 现场可编程门阵列加速 卷积算子优化 剪枝 量化 特制加速器
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论优化问题的公理方法(Ⅰ) 被引量:3
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作者 秦裕瑗 《应用数学》 CSCD 北大核心 1996年第3期261-265,共5页
π-簇表示论域Ω上具有性质π的集合簇:≠;当A,B∈,B∈,XA,总有X,A∪B∈.定义2在π-簇上,*是优化算子,如果公理1A对应唯一的子集合A*.写A=A*∪,A*∩A=;公理2;.定义3在定义2中,还满足公理3... π-簇表示论域Ω上具有性质π的集合簇:≠;当A,B∈,B∈,XA,总有X,A∪B∈.定义2在π-簇上,*是优化算子,如果公理1A对应唯一的子集合A*.写A=A*∪,A*∩A=;公理2;.定义3在定义2中,还满足公理3若AC,则AC;公理4(A*∪B)*(A∪B),则说算子*是上的第一类优化算子.对此,建立了两个优化原理,还给出了几个关于这种算子*的例子. 展开更多
关键词 公理方法 优化算子 第一类优化算子 优化问题
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变异量子粒子群优化算法在系统辨识中的应用 被引量:8
11
作者 葛洪伟 靳文辉 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第29期222-224,238,共4页
为了增加全局搜索能力,避免陷入局部最小,在量子粒子群优化算法(QPSO)中引入变异机制,即基于QPSO的特点,用Cauchy分布分别对全局最优和所有个体极值的平均值进行变异。该算法称为带变异算子的量子粒子群优化算法(MQPSO)。通过对一典型... 为了增加全局搜索能力,避免陷入局部最小,在量子粒子群优化算法(QPSO)中引入变异机制,即基于QPSO的特点,用Cauchy分布分别对全局最优和所有个体极值的平均值进行变异。该算法称为带变异算子的量子粒子群优化算法(MQPSO)。通过对一典型的大海捞针类(NiH)问题的试验,证明了MQPSO在全局优化和快速收敛能力上有较大的提高。在此基础上将该算法应用于系统参数辨识中,辨识结果表明该方法具有参数辨识精度高,抗噪声能力强,对输入信号通用性强,也适用于非线性系统参数辫识,具有重要的工程应用价值。 展开更多
关键词 带变异算子的量子粒子群优化算法 系统辨识 非线性系统 有色噪声 M序列
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匹配追踪分频谱蓝化在叠后地震提频中的应用
12
作者 靳雪彬 李丙喜 +3 位作者 张振国 雷茂盛 安利双 丁恺 《吉林大学学报(地球科学版)》 北大核心 2025年第2期646-656,共11页
传统谱蓝化拓频方法中谱蓝化算子的计算存在单一性,应用于叠后地震拓频效果不佳。为此,提出匹配追踪分频谱蓝化拓频技术。首先,使用匹配追踪方法将叠后地震数据精确地分为多个分频地震体;然后,在计算每个分频段谱蓝化算子过程中引入加... 传统谱蓝化拓频方法中谱蓝化算子的计算存在单一性,应用于叠后地震拓频效果不佳。为此,提出匹配追踪分频谱蓝化拓频技术。首先,使用匹配追踪方法将叠后地震数据精确地分为多个分频地震体;然后,在计算每个分频段谱蓝化算子过程中引入加权思想,根据不同频带能量的差异求取各分频段优化谱蓝化算子的权重;最后,将优化后的谱蓝化算子与地震反射系数进行褶积,得到高分辨率地震数据。实际叠后地震资料测试结果证明,与传统谱蓝化方法相比,本文方法提高了叠后地震资料的高频成分信息,拓频后地震同相轴变多,分辨率更高。通过对处理前后地震数据提属性、井震标定、反演等一系列操作,验证了提频后地震数据的高频成分是有效的,并且能够更精细地刻画断层,更准确地识别薄层砂体。 展开更多
关键词 谱蓝化 匹配追踪 叠后地震 优化谱蓝化算子
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GPU数据库实现技术发展演进
13
作者 刘鹏 陈红 +1 位作者 张延松 李翠平 《计算机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第11期2691-2724,共34页
爆炸式增长的数据对存储和处理数据提出了更高的需求,GPU数据库作为新硬件数据库的一个重要分支,在大容量和高性能处理方面有其独特的优势.GPU数据库作为高性能数据库的代表,在最近几年受到学术界和产业界的关注,一批具有代表性的研究... 爆炸式增长的数据对存储和处理数据提出了更高的需求,GPU数据库作为新硬件数据库的一个重要分支,在大容量和高性能处理方面有其独特的优势.GPU数据库作为高性能数据库的代表,在最近几年受到学术界和产业界的关注,一批具有代表性的研究成果和标志性的实际产品已经出现.GPU数据库的技术发展按照GPU加速型和GPU内存型两种技术路线展开.两种技术路线都有相应的原型系统或产品出现.虽然两种GPU数据库的发展路线在实现上有所不同,但GPU数据库最基本的功能部分和核心技术是相似的,都有查询编译、查询优化、查询执行以及存储管理等功能.当前主流的数据传输方案除了PCIe之外,NVLink、RDMA和CXL等传输方案也为不同处理器之间的数据传输提供了更多的可能性.大多数GPU数据库使用列存储模型来存储数据,少数GPU数据库(如PG-Strom)对两种存储模型都支持.在列存储模型上利用压缩技术能减少数据的存储空间和传输时延.在GPU数据库上进行的压缩和解压的时间应该在整个数据处理的过程中占比很少.在GPU数据库上建立和维护索引不应该有很大的系统开销.JIT编译时间短、编译效率高,是GPU数据库编译的主流.操作符对数据库查询性能的影响非常明显,连接操作、分组聚集和OLAP运算符是目前研究最多的三个类型.目前大多数的研究中,连接和分组聚集算子通常结合在一起研究.在连接算子执行的过程中还和表的连接顺序结合在一起进行考虑.OLAP算子是GPU数据库中的又一个被大量研究的算子,GPU数据库在OLAP算子和模型方面持续受到研究者的关注.GPU数据库有三种查询处理模型,即行处理、列处理和向量化处理.向量化处理和列处理在实际系统中应用较多.由于GPU加速型数据库技术的发展,CPU-GPU协同处理模型上的查询方案与查询引擎也有一定数量的研究成果出现.当前GPU数据库的查询优化研究主要有三部分:多表连接顺序、查询重写和代价模型.然而,GPU数据库的代价评估模型在目前还没有很好的解决方案,GPU数据库的查询优化在未来仍有很大的研究空间.事务在GPU数据库中没有得到很好的研究,尽管有单独的原型系统,但目前的研究还没有取得重大进展.本文总结了GPU数据库各种关键技术已有的研究成果,指出GPU数据库当前存在的问题和面临的挑战,对未来的研究方向进行了展望. 展开更多
关键词 GPU数据库 数据压缩 算子优化 OLAP查询 查询处理
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基于Spark的双阶段SA及GA求解MTSP
14
作者 孙鉴 刘品 +1 位作者 李昊 陈攀 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2024年第4期62-69,94,共9页
针对总路径长度最小的单站点多旅行商问题,提出了基于Spark的模拟退火和遗传算法结合的两阶段KSAGA算法。在第一阶段,通过k-means聚类将多旅行商问题拆分为多个单旅行商问题,并使用模拟退火算法对组内城市的遍历次序进行优化。在第二阶... 针对总路径长度最小的单站点多旅行商问题,提出了基于Spark的模拟退火和遗传算法结合的两阶段KSAGA算法。在第一阶段,通过k-means聚类将多旅行商问题拆分为多个单旅行商问题,并使用模拟退火算法对组内城市的遍历次序进行优化。在第二阶段,通过遗传算法对城市的分组进行优化,并基于染色体分组编码方式设计了交叉、变异算子以及混合局部优化算子,以提高算法的搜索空间和收敛速度。随着城市数量的增加,计算规模变大,利用遗传算法的特性实现算法的并行,以加快算法运行效率。最后,通过选取TSPLIB的部分数据集进行仿真实验,将KSAGA与ACO、GA、SPKSA、ALNS和NSGA-Ⅱ的求解质量以及GA和NSGA-Ⅱ的收敛速度进行对比。研究结果表明:KSAGA在解决单站点多旅行商问题时能够快速收敛,并且相较于其他算法,求解质量得到了很大提升。同时,随着城市数量和旅行商数量增加,KSAGA的优势更为明显。 展开更多
关键词 多旅行商问题 并行 遗传算法 分组编码 局部优化算子
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面向TPU粗粒度指令的自动张量化方法
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作者 刘磊 周志德 +3 位作者 刘兴祥 车皓阳 姚雷 江贺 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第6期52-60,共9页
张量化是通过调用硬件特定指令对张量运算进行加速的过程。TPU支持多种粗粒度指令,可表示神经网络级别的算子,且没有明确的运算规模限制。现有张量化方法对于粗粒度指令需要手写大量的IR匹配片段,且难以实现灵活的双缓存(ping-pong buff... 张量化是通过调用硬件特定指令对张量运算进行加速的过程。TPU支持多种粗粒度指令,可表示神经网络级别的算子,且没有明确的运算规模限制。现有张量化方法对于粗粒度指令需要手写大量的IR匹配片段,且难以实现灵活的双缓存(ping-pong buffer)形式的指令并行优化,不利于扩展至TPU场景。为此,提出了一种面向TPU粗粒度指令的自动张量化方法——Tir2TPU。首先,基于TensorIR抽象语法树的分析对运算程序进行指令替换。其次,设计了一种模拟硬件行为的并行模型以实现指令并行优化。最后,构建了基于TPU硬件特征的程序调度空间以实现快速自动调优。实验对矩阵乘法等5种机器学习模型中常用的算子进行了性能评估。实验结果表明,Tir2TPU自动优化生成的算子与TPU自有编译器相比可取得最高3.1倍、平均1.78倍的运算加速,并且可取得平均90%的手工优化性能。 展开更多
关键词 机器学习编译器 张量加速器 张量化 指令并行 算子优化
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基于自适应动态重组和极值扰动的人工蜂群算法 被引量:4
16
作者 倪红梅 刘永建 李盼池 《吉林大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2019年第3期607-612,共6页
针对人工蜂群算法存在寻优能力弱和收敛速度慢的问题,提出一种基于自适应动态重组和极值扰动的人工蜂群算法.首先通过引入混沌优化算子产生初始解,根据雇佣蜂的贡献度对其进行自适应动态重组,然后引入极值扰动算子对雇佣蜂个体极值和全... 针对人工蜂群算法存在寻优能力弱和收敛速度慢的问题,提出一种基于自适应动态重组和极值扰动的人工蜂群算法.首先通过引入混沌优化算子产生初始解,根据雇佣蜂的贡献度对其进行自适应动态重组,然后引入极值扰动算子对雇佣蜂个体极值和全局最优值实施随机扰动.实验结果表明,该算法增加了种群的多样性,加快了算法收敛速度,提高了种群的可进化能力. 展开更多
关键词 人工蜂群算法 混沌优化算子 贡献度 自适应动态重组 极值扰动
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无线传感器网络能量均衡路由算法 被引量:3
17
作者 梁家荣 徐雪鑫 宋小天 《北京工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第5期740-743,共4页
针对无线传感器网络中节点能量利用不均衡的特点,对其拓扑结构进行分析,建立了路由模型,结合普通遗传算法的基本原理,提出一种基于多目标遗传算法的无线传感器网络路由优化方法.在选择通信链路过程中,综合考虑传输路径的能耗和路径中节... 针对无线传感器网络中节点能量利用不均衡的特点,对其拓扑结构进行分析,建立了路由模型,结合普通遗传算法的基本原理,提出一种基于多目标遗传算法的无线传感器网络路由优化方法.在选择通信链路过程中,综合考虑传输路径的能耗和路径中节点的剩余能量等因素,采用多目标遗传算法求解一条能耗低且剩余能量较充足的路径作为数据传输路径,实现网络中节点能量的均衡化.仿真结果表明,该优化机制有效延长了网络的生命周期,改善了网络的性能. 展开更多
关键词 无线传感器网络(WSNs) 路由 遗传算法 能量均衡 优化算子
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一种新PSO混合算法在直升机配平中的应用 被引量:2
18
作者 徐广 胡国才 《南京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期426-431,共6页
直升机配平计算是动力学分析的基础,其实质是求解高维复杂的非线性方程组。针对经典算法与智能算法的特点与不足,提出了一种求解非线性方程组的新粒子群方法。在粒子群(Particle swarm optimization,PSO)算法的基础上,根据模拟退火(Simu... 直升机配平计算是动力学分析的基础,其实质是求解高维复杂的非线性方程组。针对经典算法与智能算法的特点与不足,提出了一种求解非线性方程组的新粒子群方法。在粒子群(Particle swarm optimization,PSO)算法的基础上,根据模拟退火(Simulated annealing,SA)思想,引入了嵌入式LM(Levenberg-marquardt)优化算子。该方法充分发挥了3种算法的优势,克服了LM算法初值敏感性,PSO算法易陷入局部极值等问题。通过UH-60A直升机实例配平计算,验证了本文算例模型的准确性。在此基础上,针对某一前飞状态下的配平算例,在收敛可靠性和计算效率上通过与其他算法进行对比,表明该算法具有可靠的收敛性和较高的计算效率,进一步验证了该算法在配平问题上的可信度与实用性,为直升机飞行动力学问题的处理提供了一种新的有效方法。 展开更多
关键词 直升机 非线性方程组 粒子群算法 LM优化算子 混合算法
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基于神经网络的BP算法研究及在网络入侵检测中的应用 被引量:11
19
作者 罗俊松 《现代电子技术》 北大核心 2017年第11期91-94,共4页
通过分析BP神经网络用于检测系统存在的问题,在传统BP算法基础上,采用自动变速率学习法,引入遗忘因子、随机优化算子,并将其用于网络入侵检测系统。仿真实验结果表明,改进的BP神经网络算法用于入侵检测,速度快、易收敛,目标精度0.02很... 通过分析BP神经网络用于检测系统存在的问题,在传统BP算法基础上,采用自动变速率学习法,引入遗忘因子、随机优化算子,并将其用于网络入侵检测系统。仿真实验结果表明,改进的BP神经网络算法用于入侵检测,速度快、易收敛,目标精度0.02很快达到。改进的BP神经网络算法的检测率、漏测率、误报率分别为96.17%,3.83%,4.15%,检测率比未改进的BP算法要高出11.65%,漏测率比未改进的BP算法要低10.66%,误报率比未改进的BP算法要低4.07%,改进算法优越性明显。 展开更多
关键词 BP算法 入侵检测 神经网络 随机优化算子
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基于改进磷虾群算法的水电站频率控制 被引量:1
20
作者 周克良 曾光明 龚达欣 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2021年第4期59-62,73,共5页
针对复杂的水电站调速系统难以确立精确数学模型导致传统比例-积分-微分(PID)控制器控制精度低、自适应能力差等问题,提出了一种改进磷虾群算法对其PID控制器参数进行优化。对磷虾群算法引入进化因子α以及优化算子β以增加算法自适应... 针对复杂的水电站调速系统难以确立精确数学模型导致传统比例-积分-微分(PID)控制器控制精度低、自适应能力差等问题,提出了一种改进磷虾群算法对其PID控制器参数进行优化。对磷虾群算法引入进化因子α以及优化算子β以增加算法自适应调节能力。首先将频率误差以及频率误差变化率代入到改进的磷虾群算法控制器中,通过算法迭代得到一组使目标函数最小的PID参数,将这组参数赋给PID控制器对系统进行控制。仿真结果表明:经过该算法优化后的控制器相较于传统PID控制器超调量明显减小、调解时间大大缩短。 展开更多
关键词 频率控制 水轮机调速系统 改进磷虾群算法 进化因子 优化算子
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