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采用增强学习算法的排课模型 被引量:14
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作者 郭方铭 钟珞 《计算机工程与设计》 CSCD 2003年第11期125-128,共4页
时间表问题是典型的组合优化和不确定性调度问题。课表问题是时间表问题的一种形式。分析了排课 问题的数学模型,并研究了用增强学习(Reinforcement Learning)算法中的Q学习(Q-Learning)算法和神经网络 技术结合解决大学课表编排问题,... 时间表问题是典型的组合优化和不确定性调度问题。课表问题是时间表问题的一种形式。分析了排课 问题的数学模型,并研究了用增强学习(Reinforcement Learning)算法中的Q学习(Q-Learning)算法和神经网络 技术结合解决大学课表编排问题,给出了一个基于该算法的排课模型,并对其排课效果进行了分析和探讨。 展开更多
关键词 排课模型 增强学习算法 课程表 高校 组合优化 数学模型 不确定性调度问题
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混合增强型机器学习算法在稀土供应链金融中评价中小企业信用风险的研究 被引量:4
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作者 徐中辉 饶振远 +2 位作者 黄晓东 姜馨圳 马艳丽 《稀有金属与硬质合金》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期94-102,共9页
稀土是支撑高端技术创新和新能源产业发展的关键原材料之一,研究解决稀土供应链中小企业融资困难的问题,做强我国稀土产业链,更好地维护国家战略利益是当务之急。供应链金融作为创新型融资方式成为实现中小企业融资授信的一种主要手段,... 稀土是支撑高端技术创新和新能源产业发展的关键原材料之一,研究解决稀土供应链中小企业融资困难的问题,做强我国稀土产业链,更好地维护国家战略利益是当务之急。供应链金融作为创新型融资方式成为实现中小企业融资授信的一种主要手段,但其中信用风险问题成为融资决策中需解决的最关键问题之一。本文提出了一种混合增强型机器学习算法,首先采用动态透镜成像反向学习改进的海洋捕食者算法(IMPA)对支持向量机算法(SVM)进行优化,再采用AdaBoost算法对优化后的SVM进行集成,建立AdaBoost-IMPA-SVM模型。采用该模型对供应链金融风险进行评价,重新建立供应链金融风险体系指标,通过相关性分析进行特效选取,并从计算机通信及其他制造业选取52家中国上市中小企业2019—2021年期间140个样本作为特征变量输入模型。仿真实验结果验证了该模型相较于其他信用风险评价模型具有更好的分类识别性能。 展开更多
关键词 稀土产业链 供应链金融 中小企业 信用风险评价 混合增强型机器学习算法 海洋捕食者算法 支持向量机算法 AdaBoost算法
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基于增强型算法并能自动生成规则的模糊神经网络控制器 被引量:1
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作者 吴耿锋 傅忠谦 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第2期241-244,248,共5页
给出了一种基于增强型算法并能自动生成控制规则的模糊神经网络控制器RBFNNC(reinforcementsbasedfuzzyneuralnetworkcontroller) .该控制器能根据被控对象的状态通过增强型学习自动生成模糊控制规则 .
关键词 规则生成 神经网络 模糊控制器 增强学习算法 模糊控制
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OBS中支持QoS的增强型自适应偏置时间算法
4
作者 孙万举 朱娜 董传成 《光通信研究》 北大核心 2010年第2期4-6,共3页
在基于恰量时间(Just-Enough-Time,JET)信令的无光缓存光突发交换(OBS)网络中,根据网络负载和服务质量(QoS)要求灵活进行偏置时间(Offset Time,OT)设置的问题,文章提出了一种使用增强型学习机制计算OT的算法,使得OT能够随着网络载荷的... 在基于恰量时间(Just-Enough-Time,JET)信令的无光缓存光突发交换(OBS)网络中,根据网络负载和服务质量(QoS)要求灵活进行偏置时间(Offset Time,OT)设置的问题,文章提出了一种使用增强型学习机制计算OT的算法,使得OT能够随着网络载荷的变化进行自适应调整,并能支持QoS,从而能较好地适应网络状态的变化。仿真结果表明,该算法可以在不同的网络状态下有效地降低端到端的延迟和阻塞率,并能很好地提供QoS服务。 展开更多
关键词 光突发交换 恰量时间 偏置时间 增强学习算法
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紧致遗传算法的进化机制分析 被引量:7
5
作者 杨有龙 高晓光 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第3期415-418,共4页
为了分析紧致遗传算法的进化机制,首先给出了用于刻划进化概率向量的有关概念;其次研究了增加染色体有效进化的方法,提出了基于进化强度系数的增强紧致遗传算法;同时为进一步研究基于多变量的紧致遗传算法提供了框架。
关键词 紧致遗传算法 进化机制分析 概率模型 种群增强学习算法
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基于Sarsa算法的无人直升机悬停控制 被引量:1
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作者 蔡文澜 王俊生 +1 位作者 税海涛 马宏绪 《兵工自动化》 2007年第7期54-56,共3页
无人直升机悬停控制,利用Sarsa增强学习算法设计。将Sarsa增强学习算法与多层前馈神经网络相结合,对控制器参数进行在线调整,实现对微小型无人直升机悬停控制性能的在线优化。增强学习的值函数逼近器采用N10-12-16结构的多层前馈神经网... 无人直升机悬停控制,利用Sarsa增强学习算法设计。将Sarsa增强学习算法与多层前馈神经网络相结合,对控制器参数进行在线调整,实现对微小型无人直升机悬停控制性能的在线优化。增强学习的值函数逼近器采用N10-12-16结构的多层前馈神经网络,权值学习采用直接梯度下降的近似梯度迭代算法,用ε-Greed策略进行行为选择。 展开更多
关键词 无人直升机 悬停控制 Sarsa增强学习算法 多层前馈神经网络
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低碳电力市场运行模式仿真研究 被引量:7
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作者 刘贞 施於人 阎建明 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2013年第3期604-609,共6页
电力市场化改革进程中,新的电力市场模式通常被赋予激励碳减排的内涵。基于常规电力市场与碳减排电力市场,提出了一种低碳电力市场模式。发电商在时前市场中,依据其上一轮交易情况,确定其在两个电力市场参与交易的量。在常规电力市场交... 电力市场化改革进程中,新的电力市场模式通常被赋予激励碳减排的内涵。基于常规电力市场与碳减排电力市场,提出了一种低碳电力市场模式。发电商在时前市场中,依据其上一轮交易情况,确定其在两个电力市场参与交易的量。在常规电力市场交易时,需要被收取一定罚金,在碳减排电力市场中进行交易时,需要购买碳排放权。基于Swarm仿真平台,设计了一个低碳电力市场模型仿真平台,并通过仿真实验验证。在该低碳电力市场模型中,通过调整常规市场中对化石能源发电的碳权证价格和碳排放权总量,可以有效控制电力行业的碳减排总量。 展开更多
关键词 碳排放 增强学习算法 低碳电力市场 发电商 竞价行为
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基于BP神经网络的微电网蓄电池荷电状态估计 被引量:33
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作者 朱晓青 马定寰 +3 位作者 李圣清 吴文凤 明瑶 张煜文 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2017年第12期2042-2048,共7页
由于微电网蓄电池工作时的电力特性具有明显的非线性和不规则性,依靠传统数学方法难以准确估计其荷电状态(state of charge,SOC)。针对上述问题,构建了BP神经网络拓扑结构,并采用增强型学习率自适应算法对网络的传统学习模式加以改进,... 由于微电网蓄电池工作时的电力特性具有明显的非线性和不规则性,依靠传统数学方法难以准确估计其荷电状态(state of charge,SOC)。针对上述问题,构建了BP神经网络拓扑结构,并采用增强型学习率自适应算法对网络的传统学习模式加以改进,学习时神经网络模型中各神经元间权值得到合理调整,并且提高了误差收敛效率。仿真结果表明,估计结果在预设精度要求的范围之内,平均误差不超过4%,证明经过优化学习算法的BP神经网络模型对蓄电池荷电状态的精确估计是有效可行的。 展开更多
关键词 微电网 蓄电池 荷电状态 BP神经网络 增强学习率自适应算法
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