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不完全判断矩阵权值的粒子群优化算法计算
1
作者 房靖 高尚 《科学技术与工程》 2009年第19期5847-5848,5858,共3页
不完全判断矩阵权值求解是一个重要问题。在分析不完全判断矩阵权值求解的各种方法基础上,提出以使判断矩阵的最大特征值达到最小为目标,建立求解权值准则。给出利用粒子群优化算法解决此问题,实例表明该方法比较有效。
关键词 层次分析法 完全判断矩阵 粒子优化算法
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粒子群优化算法的改进及数值仿真 被引量:11
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作者 李建平 宫耀华 +2 位作者 赵思远 卢爱平 李盼池 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期322-332,共11页
提出一种改进的粒子群优化算法,该算法采用使全局探索与局部开发合理平衡的方法,降低了粒子群优化易陷入早熟收敛的可能性.先用Beta分布初始化种群,再用逆不完全Γ函数更新惯性权重,然后基于差分进化的新算子实现速率更新,最后采用基于... 提出一种改进的粒子群优化算法,该算法采用使全局探索与局部开发合理平衡的方法,降低了粒子群优化易陷入早熟收敛的可能性.先用Beta分布初始化种群,再用逆不完全Γ函数更新惯性权重,然后基于差分进化的新算子实现速率更新,最后采用基于边界对称映射的方法处理粒子的越界.数值仿真结果表明,改进算法明显优于普通粒子群优化算法、差分进化算法、人工蜂群优化算法和蚁群优化算法. 展开更多
关键词 粒子优化 Beta分布函数 逆不完全Γ函数 数值优化 算法设计
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改进的粒子群算法及在数值函数优化中应用 被引量:15
3
作者 李建平 宫耀华 +1 位作者 卢爱平 李盼池 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期95-103,共9页
为提高粒子群算法的优化能力,提出了一种改进的粒子群优化算法。在该算法中,采用Beta分布初始化种群,采用逆不完全伽马函数更新惯性权重,在速度更新式中,引入了基于差分进化的新算子,对于粒子的越界处理,采用了基于边界对称映射的新方... 为提高粒子群算法的优化能力,提出了一种改进的粒子群优化算法。在该算法中,采用Beta分布初始化种群,采用逆不完全伽马函数更新惯性权重,在速度更新式中,引入了基于差分进化的新算子,对于粒子的越界处理,采用了基于边界对称映射的新方法。以50个不同类型的数值函数作为优化实例,基于威尔柯克斯符号秩检验的测试结果表明,该算法明显优于普通粒子群优化算法、差分进化算法、人工蜂群优化算法和量子行为粒子群算法。 展开更多
关键词 粒子优化 Beta分布函数 逆不完全伽马函数 数值优化 算法设计
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基于粒子群算法的水文适线法研究 被引量:4
4
作者 陈大春 雷晓云 《水资源与水工程学报》 2006年第4期29-31,35,共4页
将粒子群算法应用到水文优化适线中,使用连分式计算不完全Γ函数,二分迭代法计算Φ值。最后以实例证明了上述算法可行并具有一定的优越性。
关键词 适线法 粒子算法 完全Γ函数 Φ值计算
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求解学习型员工项目调度问题的HPSO算法 被引量:1
5
作者 柳春锋 杨善林 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第2期21-24,31,共5页
为提高工作效率并最小化项目工期,研究学习型员工项目调度问题的求解算法。建立相应的0-1型整数非线性规划模型,提出一种混合粒子群优化算法。该算法应用基于优先规则的启发式算法生成优良的初始粒子,引入离散型算子修正经典的粒子速度... 为提高工作效率并最小化项目工期,研究学习型员工项目调度问题的求解算法。建立相应的0-1型整数非线性规划模型,提出一种混合粒子群优化算法。该算法应用基于优先规则的启发式算法生成优良的初始粒子,引入离散型算子修正经典的粒子速度和位置方程,采用改进的前向递归算法求解粒子目标函数值。数值实验结果表明,在相同运行时间内,该算法能得到比粒子群优化算法更优的解。 展开更多
关键词 项目调度 学习型员工 启发式算法 混合粒子优化算法 优先约束
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基于改进型粒子群算法的全扭矩换挡冲击抑制研究
6
作者 龚俊杰 谷金良 +1 位作者 龚莎 蔡志华 《农业装备与车辆工程》 2021年第3期87-92,共6页
对于无离合器电控机械式自动变速器(AMT)电动汽车而言,提升换挡品质、减小车辆换挡时冲击度一直是研究的热点问题。本文针对全扭矩换挡过程中对车辆冲击度影响最大的控制对象驱动电机,结合完全学习型粒子群算法搜索速度快、调节的参数... 对于无离合器电控机械式自动变速器(AMT)电动汽车而言,提升换挡品质、减小车辆换挡时冲击度一直是研究的热点问题。本文针对全扭矩换挡过程中对车辆冲击度影响最大的控制对象驱动电机,结合完全学习型粒子群算法搜索速度快、调节的参数少、对全局收敛能力强,且容易实现的优势,将其应用于永磁同步电机矢量控制的速度环调节器上。模拟整车空载和满载急加速急减速2种工况。实验结果表明,采用完全学习型粒子群算法优化后可以大大改善电机的输出性能,从而减小了电机对车辆的冲击度。 展开更多
关键词 永磁同步电机 矢量控制 完全学习型粒子群算法 冲击度
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P2P分层流媒体数据分配的粒子群遗传算法
7
作者 黄继海 杨志宏 赵建勋 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第17期188-190,共3页
现有P2P分层流媒体中的数据分配算法是基于贪婪思想的确定性启发式算法,不能得到全局最优解。为此,提出一种基于备选数据块编码方式的粒子群遗传算法。定义备选数据块,建立问题的无约束整数规划模型。仿真实验表明,该算法在优化效果上... 现有P2P分层流媒体中的数据分配算法是基于贪婪思想的确定性启发式算法,不能得到全局最优解。为此,提出一种基于备选数据块编码方式的粒子群遗传算法。定义备选数据块,建立问题的无约束整数规划模型。仿真实验表明,该算法在优化效果上能比现有算法提高5%~25%。 展开更多
关键词 对等网络 分层流媒体 数据分配 NP完全问题 粒子遗传算法
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基于不完全信息博弈的云制造群智能优化方法 被引量:1
8
作者 张坤鹏 王艳 纪志成 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期915-928,共14页
为解决云制造过程中云平台经营方与需求方之间的不完全信息以及相互竞争制约的关系导致制造服务难以抉择的问题,提出了一种基于不完全信息博弈模型的云制造群智能优化方法。以各自理性追求自身收益函数最大化为目标,针对需求方与云平台... 为解决云制造过程中云平台经营方与需求方之间的不完全信息以及相互竞争制约的关系导致制造服务难以抉择的问题,提出了一种基于不完全信息博弈模型的云制造群智能优化方法。以各自理性追求自身收益函数最大化为目标,针对需求方与云平台之间的利益竞争关系建立了基于不完全信息的静态博弈模型,并提出了需求方与云平台之间的竞争规则,通过海萨尼转换引入自然,将其转换为完全信息下的动态博弈得到贝叶斯扩展式,并证明了贝叶斯纳什均衡的存在性和唯一性。提出了一种基于高斯函数与扰动策略更新的粒子群算法对上述模型进行求解。仿真结果表明:改进算法相对其他算法有较快的收敛速度与较高的云制造系统总收益,不完全信息博弈模型能够兼顾不同类型的需求方提高云制造系统的总收益。 展开更多
关键词 云制造 博弈 完全信息 贝叶斯纳什均衡 收益函数 粒子算法
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基于语言判断矩阵的信息不完全的群决策方法 被引量:5
9
作者 王坚强 孙超 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2006年第9期1348-1352,共5页
针对方案间的比较信息为确定语言等级或位于两个连续语言等级之间,甚至缺失,以及决策者权系数信息不完全确定的群决策问题,提出一种基于证据推理和二元语义的群决策方法。该方法根据决策者的原始评价矩阵信息得到属于语言等级的信任度,... 针对方案间的比较信息为确定语言等级或位于两个连续语言等级之间,甚至缺失,以及决策者权系数信息不完全确定的群决策问题,提出一种基于证据推理和二元语义的群决策方法。该方法根据决策者的原始评价矩阵信息得到属于语言等级的信任度,利用证据推理算法得到各方案在各语言等级下的信任度,将其转化为二元语义形式,根据决策者权系数的不完全确定信息和二元语义的距离等构建非线性规划模型,并利用改进的粒子群算法进行求解,根据求解结果得到方案集的一个排序。最后实例说明了该方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 决策 语言判断矩阵 信息不完全 证据推理 二元语义 粒子算法
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基于粒子群优化的图像自适应增强方法 被引量:6
10
作者 李丙春 耿国华 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第20期4959-4961,共3页
将免疫粒子群优化算法和非完全Beta函数结合,提出了一种自适应图像对比度增强方法。该免疫粒子群优化算法结合了粒子群优化算法具有的全局寻优能力和免疫系统的免疫信息处理机制,改善了粒子群优化算法摆脱局部极值点的能力。利用免疫粒... 将免疫粒子群优化算法和非完全Beta函数结合,提出了一种自适应图像对比度增强方法。该免疫粒子群优化算法结合了粒子群优化算法具有的全局寻优能力和免疫系统的免疫信息处理机制,改善了粒子群优化算法摆脱局部极值点的能力。利用免疫粒子群优化算法自动搜索最佳的灰度变换参数,从而获得一条最佳的灰度变换曲线,实现对图像进行全局增强处理。实验结果表明,该算法不仅能有效地提高图像整体对比度和视觉效果,而且适合图像的自动化处理。 展开更多
关键词 粒子优化算法 免疫进化 图像增强 完全Beta函数 评价函数
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信息不完全确定的多准则语言群体指派方法 被引量:3
11
作者 王坚强 孙超 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2006年第6期877-880,884,共5页
针对决策者权重和准则权重信息不完全确定且评价信息为语言值的多准则指派问题,提出了一种新的求解方法。该方法利用二元语义对语言评价信息进行处理和运算。首先将决策者在各准则下给出的语言评价矩阵转化为二元语义,并利用二元语义的... 针对决策者权重和准则权重信息不完全确定且评价信息为语言值的多准则指派问题,提出了一种新的求解方法。该方法利用二元语义对语言评价信息进行处理和运算。首先将决策者在各准则下给出的语言评价矩阵转化为二元语义,并利用二元语义的Δ函数及其逆函数Δ-1将其结集为群体在不同准则下的评价矩阵,然后利用二元语义的算术平均算子将不同准则下的评价矩阵结集为综合效率矩阵,再结合决策者权重和准则权重的不完全确定信息等构建非线性混合整数规划模型,并利用粒子群算法与匈牙利算法联合进行求解。最后实例说明该方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 多准则指派问题 语言评价 信息不完全确定 二元语义 粒子算法 匈牙利算法
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信息不完全确定的群体多准则语言聚类方法 被引量:1
12
作者 王坚强 王君 孙超 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2007年第11期1872-1876,共5页
针对决策者权重和准则权重信息不完全确定,且评价信息为语言值的多准则聚类问题,提出了一种新的求解方法。首先通过证据推理算法,将方案集的群体多准则语言评价信息转化为方案集模式样本,该模式样本是决策者权重和准则权重的不确定信息... 针对决策者权重和准则权重信息不完全确定,且评价信息为语言值的多准则聚类问题,提出了一种新的求解方法。首先通过证据推理算法,将方案集的群体多准则语言评价信息转化为方案集模式样本,该模式样本是决策者权重和准则权重的不确定信息的非线性函数,然后根据K-均值方法,利用惯性粒子群算子对模式样本集进行聚类,得到最优聚类中心和方案集的最优聚类。最后实例说明该方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 体多准则聚类 语言评价 信息不完全确定 二元语义 粒子算法
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基于QPSO算法的准完全重构余弦调制滤波器组的优化设计 被引量:1
13
作者 谭方青 张天骐 +1 位作者 高春霞 黄烈超 《电信科学》 北大核心 2011年第7期80-85,共6页
提出了一种准完全重构的余弦调制滤波器组的设计方法,使用优化方法设计原型滤波器。该方法固定原型滤波器的阻带截止频率为ωs=π/M,以通带截止频率ωp为参数变量,用量子粒子群优化算法(QPSO)优化满足重构条件的目标函数,间接设计原型... 提出了一种准完全重构的余弦调制滤波器组的设计方法,使用优化方法设计原型滤波器。该方法固定原型滤波器的阻带截止频率为ωs=π/M,以通带截止频率ωp为参数变量,用量子粒子群优化算法(QPSO)优化满足重构条件的目标函数,间接设计原型滤波器,然后通过调制得到余弦调制滤波器组。稍微放宽余弦调制滤波器组的精确条件,从而大大降低了设计的复杂性,减少运行时间。仿真实验结果表明,该算法简单有效,可获得具有高阻带衰减、低混叠误差和重构误差的余弦调制滤波器组。 展开更多
关键词 完全重构 余弦调制滤波器组 原型滤波器 量子粒子优化算法
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一种基于多重信息的不完全数据的模糊C均值聚类算法 被引量:13
14
作者 朱峥瑜 宋燕 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2021年第12期2545-2552,共8页
在当今信息爆炸的大数据时代,不完全数据是数据聚类分析中一个普遍存在的问题.然而,传统模糊C均值(fuzzy c means,FCM)算法的很多缺点,如易陷入局部最优,缺乏对特征信息的充分考虑等,当出现信息缺失尤其是面对稀疏数据时,都将严重影响... 在当今信息爆炸的大数据时代,不完全数据是数据聚类分析中一个普遍存在的问题.然而,传统模糊C均值(fuzzy c means,FCM)算法的很多缺点,如易陷入局部最优,缺乏对特征信息的充分考虑等,当出现信息缺失尤其是面对稀疏数据时,都将严重影响聚类结果.为了解决该问题,本文提出一种基于多重信息的不完全数据的FCM算法.该算法首先引入部分距离策略,给出了不完全数据的簇内距离平方和计算公式;其次,充分利用动态特征权重和簇间距离信息,有效地提高该算法的准确性;再者,运用粒子群优化算法进行聚类,借助其强大的全局寻优能力解决传统FCM算法对初始聚类中心敏感和容易陷入局部最优的缺陷;最后,通过不同缺失率UCI公共数据集的对比实验,验证了本文提出算法在不完全数据的聚类研究中不仅能避免陷入局部最优还能有效提高聚类准确性. 展开更多
关键词 完全数据 簇间距离 动态特征权重 模糊C均值聚类 粒子优化算法
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基于改进核极限学习机的风电功率短期预测 被引量:5
15
作者 黄文聪 潘风 +1 位作者 杨子潇 常雨芳 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2023年第2期241-250,共10页
针对环境变化造成风力发电功率波动大和核极限学习机易陷入局部最优解的问题,构建了一种基于完全噪声辅助聚合经验模态分解(complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise analysis,CEEMDAN)、小波阈值去噪和粒... 针对环境变化造成风力发电功率波动大和核极限学习机易陷入局部最优解的问题,构建了一种基于完全噪声辅助聚合经验模态分解(complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise analysis,CEEMDAN)、小波阈值去噪和粒子群算法优化核极限学习机的风电功率短期预测模型。首先,利用CEEMDAN对风力发电输出功率密切相关的环境因素进行分解,得到若干个规律性较强的模态分量,利用阈值去噪法对含噪声较多的第一模态分量进行去噪,削弱环境因素的非平稳性;然后,将分解后的子分量和风电功率历史数据作为粒子群优化后的核极限学习机算法的输入进行预测;最后,选用河北张家口某风电场的实测数据进行实验对比分析。实验结果表明:所提出的改进风电功率预测组合模型的预测精度更高,适应于不同季节环境下的风电功率预测。 展开更多
关键词 风电功率预测 完全噪声辅助聚合经验模态分解 小波阈值去噪 核极限学习 粒子算法
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基于不完全互惠偏好关系的产品工业设计方案决策 被引量:1
16
作者 杨延璞 余进 王刚锋 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2021年第3期878-886,共9页
为解决产品工业设计方案决策中的偏好缺失问题,引入不完全互惠偏好关系,提出了产品工业设计方案决策流程。研究了不完全互惠偏好关系的基本理论、运算法则与缺失偏好处理算法,并据此确定产品方案偏好矩阵的一致性权重,借助层次分析法获... 为解决产品工业设计方案决策中的偏好缺失问题,引入不完全互惠偏好关系,提出了产品工业设计方案决策流程。研究了不完全互惠偏好关系的基本理论、运算法则与缺失偏好处理算法,并据此确定产品方案偏好矩阵的一致性权重,借助层次分析法获取决策者信任权重,建立共识度模型评判决策群体偏好一致性,根据不完全互惠偏好关系一致性权重和决策群体信任权重确定非共识决策的反馈机制,利用粒子群优化算法和最小成本法对产品工业设计方案决策的不完全互惠偏好矩阵进行优化,以促使决策共识达成,输出产品方案整体支配度,确定方案优劣。以汽车充电桩的产品设计方案决策为例,开发了软件原型系统,验证了所提方法能够有效处理产品工业设计方案决策中的偏好缺失问题,提升设计决策的质量和效率。 展开更多
关键词 产品工业设计 设计决策 完全互惠偏好关系 共识达成 粒子优化算法
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基于CEEMDAN-能量序列和优化DBN的微电网孤岛检测
17
作者 余飞鸿 吴杰 +3 位作者 夏岩 常政威 熊兴中 陈仁钊 《控制工程》 北大核心 2025年第7期1300-1310,共11页
传统微电网孤岛检测方法中,被动法存在检测盲区大、阈值设定难的问题,主动法存在干扰电能质量的问题。因此,提出一种基于自适应噪声的完全集成经验模态分解(complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise,CEEMDA... 传统微电网孤岛检测方法中,被动法存在检测盲区大、阈值设定难的问题,主动法存在干扰电能质量的问题。因此,提出一种基于自适应噪声的完全集成经验模态分解(complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise,CEEMDAN)-Teager-Kaiser能量算子(Teager-Kaiser energy operator,TKEO)和优化深度置信网络(deep belief network,DBN)的微电网孤岛检测方法。首先,使用CEEMDAN算法分解公共耦合点处的电压和电流信号,得到一系列本征模态函数(intrinsic mode function,IMF),并计算相关系数,确定有效IMF;其次,对有效IMF进行乘积融合,采用TKEO计算融合后的IMF的能量序列,得到重构的孤岛特征;最后,利用粒子群优化算法优化DBN,将提取的特征输入优化后的DBN中进行训练与测试。实验结果表明,所提方法能有效区分不同工况下的孤岛和非孤岛状态,检测准确率可达到99.52%,检测时间为25.326 ms,且抗噪声能力较强。 展开更多
关键词 孤岛检测 自适应噪声的完全集成经验模态分解 Teager-Kaiser能量算子 粒子优化算法 深度置信网络
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机会维修策略下的核动力装置系统维修决策模型
18
作者 吴帅帅 王航 刘永阔 《哈尔滨工程大学学报》 北大核心 2025年第11期2278-2286,共9页
针对船舶核动力装置现行“定期-事后”复合维修模式导致的资源利用率低、可靠度不足等问题,本文提出一种基于多目标优化的预防性维修决策方法。通过构建融合安全性与可靠度的多维评估体系,量化关键设备劣化状态,并引入机会维修策略,将... 针对船舶核动力装置现行“定期-事后”复合维修模式导致的资源利用率低、可靠度不足等问题,本文提出一种基于多目标优化的预防性维修决策方法。通过构建融合安全性与可靠度的多维评估体系,量化关键设备劣化状态,并引入机会维修策略,将其作为子系统维修契机。在此基础上,建立以最小维修成本和最大系统可靠度为目标、以总维修时间为约束的维修决策模型,并通过引入变异操作改进粒子群算法实现高效求解。案例验证了模型的有效性,结果表明该方法可实现维修策略在经济性、可靠度之间的最优平衡。 展开更多
关键词 预测性维护 剩余使用寿命预测 选择性维修 完全维修 机会维修策略 威布尔分布 多目标优化 粒子算法
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基于贝叶斯纳什均衡的不完全信息博弈目标分配决策 被引量:4
19
作者 魏娜 刘明雍 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期755-763,共9页
针对AUV(autonomous underwater vehicle)协同对抗过程中的信息不完全问题,用不完全信息博弈理论研究AUV的对抗行为。以对抗双方的剩余生存概率和武器消耗量为评价指标,加入位置误差影响因子,建立了面向不完全信息的AUV博弈对抗目标分... 针对AUV(autonomous underwater vehicle)协同对抗过程中的信息不完全问题,用不完全信息博弈理论研究AUV的对抗行为。以对抗双方的剩余生存概率和武器消耗量为评价指标,加入位置误差影响因子,建立了面向不完全信息的AUV博弈对抗目标分配模型。以贝叶斯纳什均衡理论为基础,通过虚拟参与者“自然(Nature)”,预先设置关于攻防策略类型的先验概率,选择出待分配的AUV类型,然后通过后验概率不断修正关于对方采用的目标分配策略类型的判断。提出了基于多目标离散粒子群的不完全信息目标分配求解算法,得到了博弈对抗双方的贝叶斯纳什均衡目标分配策略,为指挥官的作战指挥提供了策略选择帮助。 展开更多
关键词 目标分配 完全信息博弈 贝叶斯纳什均衡 离散粒子算法
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复杂系统的选择性维修模型和求解算法 被引量:8
20
作者 王海朋 段富海 马骏 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第12期2264-2273,共10页
考虑不修、最小维修、换件维修和多中间维修水平,提出了一种基于粒子群优化(PSO)算法和多员维修的复杂系统选择性维修模型,将组件维修前状态、组件有效役龄和维修费用等因素引入不完全维修模型,更符合工程实际。提出了一种基于多员维修... 考虑不修、最小维修、换件维修和多中间维修水平,提出了一种基于粒子群优化(PSO)算法和多员维修的复杂系统选择性维修模型,将组件维修前状态、组件有效役龄和维修费用等因素引入不完全维修模型,更符合工程实际。提出了一种基于多员维修的系统组件维修分配算法,解决了如何将多维修任务分配给多维修人员,使得系统维修时间最小的问题,并将所提算法引入到PSO算法中,求解考虑多维修人员和不完全维修条件的复杂系统选择性维修模型。案例表明:所提模型和求解算法有效,能够为复杂系统提供切实有效的维修决策方案。 展开更多
关键词 复杂系统 选择性维修 多维修人员 完全维修 粒子优化(PSO)算法
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