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基于特征优化和混合改进灰狼算法优化BiLSTM网络的短期光伏功率预测 被引量:5
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作者 赵如意 王晓辉 +3 位作者 郑碧煌 李道兴 高毅 郭鹏天 《电网技术》 北大核心 2025年第1期209-222,I0080-I0084,共19页
为解决光伏序列的强噪音干扰以及单一模型在光伏功率预测方面精度偏低和泛化性较差的问题,提出了一种基于特征优化和混合改进灰狼算法优化双向长短时记忆网络(bi-directional long short-term memory,BiLSTM)的短期光伏功率预测方法。首... 为解决光伏序列的强噪音干扰以及单一模型在光伏功率预测方面精度偏低和泛化性较差的问题,提出了一种基于特征优化和混合改进灰狼算法优化双向长短时记忆网络(bi-directional long short-term memory,BiLSTM)的短期光伏功率预测方法。首先,运用互信息算法进行输入数据的变量选择,以消除冗余变量。其次,通过互补集合经验模态分解和改进的小波阈值算法对筛选后的数据进行特征重构,旨在降低数据中的噪声干扰并完成输入变量的特征优化。随后,结合改进的Tent混沌映射、非线性递减因子、动态权重策略和差分进化算法对标准灰狼优化算法进行混合优化,以确定双向长短期记忆神经网络的最优超参数组合,并引入注意力机制以挖掘数据中的关键时序信息,最终构建出一种新型的短期光伏功率预测模型。仿真实验表明,相较于最小二乘支持向量机、长短期记忆网络和双向长短期记忆网络,所提模型在晴天、多云、阴天和降雨等不同工况下的均方根误差平均分别降低了12.45%、7.95%和5.37%,显示出优秀的预测性能、良好的泛化能力和潜在的工程应用价值。 展开更多
关键词 变量选择 互补集合经验模态分解 特征重构 混合改进优化灰狼算法 双向长短期记忆网络 注意力机制
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改进灰狼优化算法优化CNN-LSTM的PEMFC性能衰退预测 被引量:1
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作者 高锋阳 刘庆寅 +2 位作者 赵丽丽 齐丰旭 刘嘉 《电力系统保护与控制》 北大核心 2025年第13期175-187,共13页
为进一步提高车用质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)电堆性能衰退预测与剩余使用寿命预测精度,提出一种改进灰狼优化算法优化卷积神经网络-长短期记忆(convolutional neural network-long short-term memo... 为进一步提高车用质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)电堆性能衰退预测与剩余使用寿命预测精度,提出一种改进灰狼优化算法优化卷积神经网络-长短期记忆(convolutional neural network-long short-term memory, CNN-LSTM)的车用PEMFC性能衰退预测方法。首先,通过稳定小波变换对数据集去噪重构,使用改进灰狼算法对实测PEMFC电堆衰退数据进行分析,获得CNN-LSTM最优超参数。其次,利用最优超参数训练CNN-LSTM网络模型进行PEMFC性能衰退预测,并计算PEMFC电堆剩余使用寿命。最后,在电堆静态和动态工况下,将所提方法与传统长短期记忆循环网络、门控循环单元循环网络和未经优化的CNN-LSTM等模型预测进行比较。结果表明:在静态工况中,当训练集占比为60%时,所提方法相比传统CNN-LSTM预测结果均方根误差缩小59.02%,当训练集占比为70%时,PEMFC剩余使用寿命预测与实际相差1.16 h;在动态工况中,当训练集占比为40%时,平均绝对误差缩小18.78%。 展开更多
关键词 质子交换膜燃料电池 改进灰狼优化算法 卷积神经网络-长短期记忆 衰退预测 剩余使用寿命
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基于改进灰狼优化BP网络的城中村火灾预测
3
作者 吕淑然 田江雪 党鑫宇 《中国安全科学学报》 北大核心 2025年第8期196-204,共9页
为了预防城中村火灾,利用改进灰狼优化算法(IGWO)和反向传播(BP)神经网络,对城中村火灾风险进行预测。引入非线性收敛因子和变异算子,改进传统灰狼优化算法(GWO),提高算法的全局搜索能力、收敛速度和稳定性,进而构建基于IGWO优化BP神经... 为了预防城中村火灾,利用改进灰狼优化算法(IGWO)和反向传播(BP)神经网络,对城中村火灾风险进行预测。引入非线性收敛因子和变异算子,改进传统灰狼优化算法(GWO),提高算法的全局搜索能力、收敛速度和稳定性,进而构建基于IGWO优化BP神经网络的城中村火灾风险预测模型(IGWO-BP),结合城中村火灾风险因素的复杂性和特殊性制定指标体系,预测火灾风险,并进行实例验证。结果表明:相较于传统GWO、粒子群算法(PSO)、长城算法(GWCA),IGWO在全局搜索能力、收敛速度和稳定性等方面均有显著提升,IGWO-BP模型可通过处理城中村火灾风险指标,实现对火灾风险的预测。 展开更多
关键词 改进灰狼优化算法(IGWO) 反向传播(BP)神经网络 城中村火灾 风险预测 变异算子 高维函数
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基于多策略改进灰狼优化算法优化CNN-LSTM的IGBT寿命预测 被引量:2
4
作者 付聪 吴松荣 +2 位作者 柳博 张驰 王少惟 《半导体技术》 北大核心 2025年第2期161-169,共9页
针对绝缘栅双极型晶体管(IGBT)长期工作出现的老化失效问题,提出一种多策略改进灰狼优化算法优化卷积神经网络(CNN)和长短期记忆(LSTM)网络组合模型的IGBT寿命预测方法。分析IGBT的失效机理并建立CNN-LSTM组合预测模型。利用灰狼优化算... 针对绝缘栅双极型晶体管(IGBT)长期工作出现的老化失效问题,提出一种多策略改进灰狼优化算法优化卷积神经网络(CNN)和长短期记忆(LSTM)网络组合模型的IGBT寿命预测方法。分析IGBT的失效机理并建立CNN-LSTM组合预测模型。利用灰狼优化算法优化CNN-LSTM模型中的初始学习率等参数,为解决传统灰狼优化算法容易陷入局部最优解的问题,从最优解扰动、参数调整和搜索机制方面引入三种策略进行改进。最后,基于NASA研究中心提供的IGBT老化数据集对改进模型进行性能验证。仿真结果表明:对比LSTM、CNN-LSTM等模型,多策略改进灰狼优化算法优化的CNN-LSTM模型的均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)、平均绝对百分比误差(MAPE)三个评价指标均为最优,可以有效应用于IGBT寿命预测。 展开更多
关键词 IGBT 长短期记忆网络 改进灰狼优化算法 莱维飞行策略 寿命预测
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基于改进北方苍鹰优化随机配置网络的网络流量预测模型 被引量:2
5
作者 王堃 李少波 +1 位作者 何玲 周鹏 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2024年第7期1245-1255,共11页
网络流量预测作为一种关键技术,能帮助实现网络资源的合理分配、优化网络性能以及提供高效的网络服务。随着网络环境的演变和发展,网络流量的多样性和复杂性增加,为了提高网络流量的预测精度,提出了一种基于改进北方苍鹰优化随机配置网... 网络流量预测作为一种关键技术,能帮助实现网络资源的合理分配、优化网络性能以及提供高效的网络服务。随着网络环境的演变和发展,网络流量的多样性和复杂性增加,为了提高网络流量的预测精度,提出了一种基于改进北方苍鹰优化随机配置网络(CNGO-SCN)的网络流量预测模型。随机配置网络作为一种具有监督机制的增量式模型,在解决大规模数据回归和预测问题方面具有良好的优势。但是,一些超参数的选择影响了随机配置网络的准确性。针对这一问题,利用北方苍鹰算法对影响随机配置网络性能的正则化参数和比例因子进行优化,得到最佳数值。而北方苍鹰算法由于初始种群的随机分布导致种群个体质量不佳,因此引入混沌逻辑映射提升初始解的质量。将优化后的模型应用于英国学术网、欧洲某城市核心网网络流量数据集和合作企业搭建的网络协同制造云平台交换机接口的真实流量数据集,并与多种神经网络模型进行对比,以验证所提模型的网络流量预测能力。实验结果表明,该模型对比其他神经网络模型具有更高的预测精度,在实际应用场景中处理复杂数据时具备更加优秀的预测能力,该模型的预测误差下降了0.9%~99.7%。 展开更多
关键词 网络流量预测 随机配置神经网络 北方苍鹰优化算法 混沌逻辑映射
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基于多种机制改进的鲸鱼优化算法日径流预报模型
6
作者 陈楠 褚颖 +1 位作者 叶吉超 陈程鹏 《中国农村水利水电》 北大核心 2025年第6期83-89,共7页
针对电站日入库径流序列的非平稳性加剧,难以对其精准预测的问题,提出了一种基于多种机制改进鲸鱼优化算法(WOA,Whale Optimization Algorithm)的日入库径流序列预测模型。首先,利用变分模态分解(VMD,Variational Mode Decomposition)... 针对电站日入库径流序列的非平稳性加剧,难以对其精准预测的问题,提出了一种基于多种机制改进鲸鱼优化算法(WOA,Whale Optimization Algorithm)的日入库径流序列预测模型。首先,利用变分模态分解(VMD,Variational Mode Decomposition)将入库径流数据投影到不同频率的子序列中。然后,在传统鲸鱼优化算法中加入量子位Bloch坐标编码策略进行改进,提升初始解的质量,同时引入收敛因子非线性递减策略和麻雀预警机制,提升算法的全局优化能力,通过IWOA优化随机配置网络(SCN,Stochastic Configuration Networks)的超参数(最大隐藏节点数、最大候选节点数),然后利用SCN对分解后的模态分量进行预测,构建VMD-IWOA-SCN组合预测模型,提升预测精度。选取粒子群优化算法(PSO,Particle Swarm Optimization)、WOA与所提出的IWOA通过CEC2019测试函数进行优化性能验证对比实验,综合分析表明,引入多种机制改进后的IWOA算法确有最佳的优化性能。选取某电站2011-2021年共4018个日入库径流时间序列数据进行实例分析。并与其他流行优化算法模型进行对比,选取均方根误差(RMSE,Root Mean Square Error)、平均绝对误差(MAE,Mean Absolute Error)、平均绝对百分比误差(MAPE,Mean Absolute Percentage Error)以及纳什效率系数(NSE,Nash Efficiency)对预测结果进行评价。研究结果表明:在预测实验中VMD-IWOA-SCN组合模型的纳什效率系数达到99.09%,显著高于其他模型。表明了所提出的VMD-IWOA-SCN预测模型可以提供精确度和稳定性更佳的日入库径流量预测结果,可以为水电站发电量预测,水库调度等决策提供有效的参考依据。 展开更多
关键词 麻雀预警机制 鲸鱼优化算法 随机配置网络 时间序列预测 日入库径流预测
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用随机神经网络优化求解改进算法的研究 被引量:2
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作者 王怡雯 丛爽 《计算机工程与设计》 CSCD 2004年第9期1454-1456,共3页
随机神经网络是一种仿照实际的生物神经网络的生理机制而定义的网络,其网络结构及应用具有自身的特点。在详细讨论了动态随机神经网络求解典型NP优化问题TSP的算法的同时,特别提出了一种有效改进算法,使得参数在简单选取的情况下保证能... 随机神经网络是一种仿照实际的生物神经网络的生理机制而定义的网络,其网络结构及应用具有自身的特点。在详细讨论了动态随机神经网络求解典型NP优化问题TSP的算法的同时,特别提出了一种有效改进算法,使得参数在简单选取的情况下保证能量函数的下降,在组合优化问题上具有普遍意义,并且在10城市TSP对改进算法进行验证,指出RNN是解决TSP问题的有效途径。 展开更多
关键词 改进算法 神经网络 TSP问题 RNN 能量函数 随机 NP 组合优化问题 优化求解 选取
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基于改进灰狼算法的庆阳市水资源优化配置 被引量:8
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作者 何灏川 宋松柏 +1 位作者 王小军 王博 《西北农林科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2020年第12期136-146,共11页
【目的】对传统灰狼算法进行改进,并在甘肃省庆阳市的水资源配置中进行应用。【方法】针对传统灰狼算法易陷入局部最优、收敛速度慢、精度不高等不足,通过Tent混沌序列对群狼位置进行初始化,对灰狼算法中的距离控制参数a和位置更新方程... 【目的】对传统灰狼算法进行改进,并在甘肃省庆阳市的水资源配置中进行应用。【方法】针对传统灰狼算法易陷入局部最优、收敛速度慢、精度不高等不足,通过Tent混沌序列对群狼位置进行初始化,对灰狼算法中的距离控制参数a和位置更新方程进行优化和改进,并采用8个测试函数对改进灰狼算法进行测试。在此基础上以甘肃省庆阳市为例,分别以2020,2025,2030年为近期、中期和远期规划年,采用改进灰狼算法、传统灰狼算法、传统多目标配置方法,对庆阳市水资源的优化配置进行计算,并对3种方法进行主成分比选。【结果】改进灰狼算法的8个测试函数中有7个函数的最优值明显比传统灰狼算法更接近函数理论极小值;改进灰狼算法的2020,2025,20303个规划年的资源优化配置综合得分分别为0.18,0.69和1.00,其计算结果明显优于相同年份传统灰狼算法和传统多目标配置方法。经过水资源优化配置计算,2020,2025和2030年水资源所对应的经济生产总值分别为1074.46亿、1601.18亿和2196.12亿元,其中2020年的经济生产总值计算值大于《庆阳市十三五经济规划》的目标值1000亿元。【结论】改进灰狼算法在水资源优化配置中具有较好的可行性,可为水资源优化配置模型提供新的优化计算途径。 展开更多
关键词 水资源 优化配置模型 改进灰狼算法 优化方法比选 庆阳市
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基于混沌反馈乌燕鸥优化算法的随机配置网络参数优化 被引量:3
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作者 严爱军 于小 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第7期746-757,共12页
为了解决随机配置网络(stochastic configuration network,SCN)隐含层参数的选择与分配会影响其预测精度的问题,提出一种基于混沌反馈乌燕鸥优化算法(chaotic feedback sooty tern optimization algorithm,CFSTOA)的SCN参数优化方法。首... 为了解决随机配置网络(stochastic configuration network,SCN)隐含层参数的选择与分配会影响其预测精度的问题,提出一种基于混沌反馈乌燕鸥优化算法(chaotic feedback sooty tern optimization algorithm,CFSTOA)的SCN参数优化方法。首先,利用Tent映射、线性因子调节策略、劣势种群反馈原则来改进乌燕鸥优化算法(sooty tern optimization algorithm,STOA),以增强算法的局部搜索能力,得到一种具备更快收敛速度和更高收敛精度的CFSTOA;然后,将CFSTOA用于优化SCN的正则化参数和权重偏差的尺度因子,从而得到最优的隐含层参数;最后,利用10个基准函数和4个标准回归数据集分别对CFSTOA的性能进行了测试。结果表明,CFSTOA具有更快的收敛速度且不易陷入局部最优,可以提高SCN算法的预测精度和训练速度。 展开更多
关键词 随机配置网络(stochastic configuration network SCN) 乌燕鸥优化算法 反馈机制 TENT映射 参数优化 回归预测
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基于改进灰狼算法的独立微电网容量优化配置 被引量:54
10
作者 赵超 王斌 +1 位作者 孙志新 汪轩 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第1期256-262,共7页
为降低独立微电网的综合发电成本,提高供电可靠性,研究基于改进灰狼优化算法的独立微电网电源容量优化配置方法。针对基本灰狼算法在进化后期由于种群多样性的缺失而易出现局部收敛或算法早熟的问题,提出一种具有全局寻优性能的改进灰... 为降低独立微电网的综合发电成本,提高供电可靠性,研究基于改进灰狼优化算法的独立微电网电源容量优化配置方法。针对基本灰狼算法在进化后期由于种群多样性的缺失而易出现局部收敛或算法早熟的问题,提出一种具有全局寻优性能的改进灰狼优化算法。改进算法首先利用Tent混沌序列产生初始种群,以增强种群的多样性;其次,通过对收敛因子设置非线性调整策略来调节算法的全局探索与局部开发之间的平衡,提高算法的收敛性;最后引入柯西变异算子有效降低算法出现早熟收敛的概率,从而全面提高算法的优化性能。在分析风力发电机-光伏组件-蓄电池/柴油发电机独立微电网各发电单元特性的基础上,建立以年均系统成本最小化为目标的独立微电网容量优化配置模型,并利用提出的改进灰狼优化算法对该模型进行优化求解,仿真结果证明该算法具有一定的实用性和鲁棒性。 展开更多
关键词 风力发电 光伏组件 容量优化配置 独立微电网 改进灰狼优化算法
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考虑谐波源随机过程的配电网络滤波装置优化配置 被引量:3
11
作者 沈红 赵勇 +1 位作者 李建华 夏道止 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2002年第11期15-19,共5页
电力系统中非线性负荷所产生的谐波电流随时间的变化实际上是一种非平稳随机过程。因此文中提出了一种近似的处理方法,将随机过程适当地划分成若干个时间段,每个时段中将各谐波源处理为考虑了谐波源之间的相关性的随机变量。在此基础上... 电力系统中非线性负荷所产生的谐波电流随时间的变化实际上是一种非平稳随机过程。因此文中提出了一种近似的处理方法,将随机过程适当地划分成若干个时间段,每个时段中将各谐波源处理为考虑了谐波源之间的相关性的随机变量。在此基础上,文中提出了一种有源和无源滤波器统一优化配置的机会约束规划模型,给出了用基于随机模拟的遗传算法进行求解的方法。模型以有源和无源滤波器总费用最小为目标,优化其安装地点及参数,并给出一18节点配电系统的算例。算例结果表明,考虑成随机过程后,能更好地合乎配电网的实际情况,使所需费用较小且能有效地抑制谐波。 展开更多
关键词 谐波源 随机过程 配电网络 滤波装置 优化配置 电力系统 遗传算法
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计及多元因素的故障电流受控型限流器优化配置方法
12
作者 郑峰 黄云聪 +3 位作者 梁宁 林燕贞 杨帆 刘宝谨 《电力自动化设备》 北大核心 2025年第5期168-176,共9页
为进一步提高电力电子型限流器的经济性与限流效果,提出一种计及多元因素的故障电流受控型限流器(FCCL)的优化配置方法。对FCCL的故障过程展开分析,推导出计及FCCL的线路故障电流与换流站极间电压表达式。将老化因数纳入改进型限流器寿... 为进一步提高电力电子型限流器的经济性与限流效果,提出一种计及多元因素的故障电流受控型限流器(FCCL)的优化配置方法。对FCCL的故障过程展开分析,推导出计及FCCL的线路故障电流与换流站极间电压表达式。将老化因数纳入改进型限流器寿命预测模型,相较传统模型寿命预测值减少30%以上,更加精确合理。提出自变量简化策略,解决了求解过程中不同类型限流元件成本与冲击电流限制效果不平衡的问题,简化了求解过程。以成本、冲击电流限制效果、限流器预测寿命为目标函数,通过改进型多目标灰狼优化算法求得Pareto最优解集,求解效率提升26%以上。在9节点直流系统中进行优化配置算例分析,结果表明所提方法具备较高的求解效率与准确率。 展开更多
关键词 电流受控型限流器 改进型多目标灰狼优化算法 优化配置 故障冲击电流 直流配电网
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基于多元气象信息和改进组合神经网络的分布式光伏短期功率预测模型
13
作者 吴伟丽 米婵 李磊 《太阳能学报》 北大核心 2025年第11期181-192,共12页
为提高光伏发电功率预测的准确性,提出一种考虑邻近电站气象信息的多元气象特征和改进组合神经网络的光伏功率短期预测模型。首先,考虑相邻分布光伏电站之间的地理因素和气候条件的相关性,利用灰色关联法确定待预测电站的主要影响因素,... 为提高光伏发电功率预测的准确性,提出一种考虑邻近电站气象信息的多元气象特征和改进组合神经网络的光伏功率短期预测模型。首先,考虑相邻分布光伏电站之间的地理因素和气候条件的相关性,利用灰色关联法确定待预测电站的主要影响因素,构成多元气象信息关键特征作为预测模型的输入序列。其次,结合时间卷积网络(TCN)对输入序列信息有效提取和双向门控循环单元(BiGRU)对数据双向学习的优势,搭建TCN-BiGRU组合预测模型,并采用改进后的灰狼优化算法(IGWO)对BiGRU进行超参数寻优,实现光伏发电功率的高精度预测。最后,利用实测数据对所提模型加以验证,并与同类方法进行对比。结果表明与多元气象信息结合,预测模型能够有效提高一年四季中不同类型天气的发电功率预测精度;与其他预测模型相比较,即使在气候条件剧烈变化或随机变化时,所提方法的预测结果也能呈现出良好的预测精度。 展开更多
关键词 光伏功率预测 神经网络 变分模态分解 双向门控循环单元 时间卷积网络 改进灰狼优化算法
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改进哈里斯鹰优化算法与BP神经网络组合的滑坡位移高精度预测模型 被引量:6
14
作者 瞿伟 刘祥斌 +2 位作者 李久元 王宇豪 李达 《地球科学与环境学报》 CAS 北大核心 2023年第3期522-534,共13页
开展滑坡位移高精度预测研究对于滑坡灾害的防灾预警具有重要意义。针对哈里斯鹰优化算法(HHO)搜索精度低且会陷入局部最优的问题,对其进行改进并进一步与BP神经网络组合,同时有效兼顾滑坡外部影响因子,发展了一种改进哈里斯鹰优化算法(... 开展滑坡位移高精度预测研究对于滑坡灾害的防灾预警具有重要意义。针对哈里斯鹰优化算法(HHO)搜索精度低且会陷入局部最优的问题,对其进行改进并进一步与BP神经网络组合,同时有效兼顾滑坡外部影响因子,发展了一种改进哈里斯鹰优化算法(IHHO)与BP神经网络组合(IHHO-BP)的滑坡位移高精度预测模型。结合我国典型黄土滑坡——甘肃黑方台党川滑坡HF08、HF05和HF09等3个监测点的北斗/GNSS实测数据,验证了IHHO-BP模型在3个实测数据集中的位移预测精度均优于单一BP神经网络模型,以及哈里斯鹰优化算法、麻雀搜索算法(SSA)、粒子群算法(PSO)、遗传算法(GA)与BP神经网络组合的预测模型。结果表明:引入Levy变异、局部增强和随机化Halton序列种群初始化策略的改进哈里斯鹰优化算法,可有效解决哈里斯鹰优化算法搜索精度低且会陷入局部最优的问题;IHHO-BP模型具有更好的泛化能力,可有效提升滑坡位移的预测精度,该组合预测模型具有更好的推广应用价值。 展开更多
关键词 黄土滑坡 位移预测 改进哈里斯鹰优化算法 BP神经网络 Levy变异 局部增强 随机化Halton序列 黑方台
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基于改进灰狼算法的电力管廊覆盖优化技术 被引量:3
15
作者 钟成 翟迪 +3 位作者 陆阳 刘晓波 王心如 赵雄文 《中国电力》 CSCD 北大核心 2023年第8期68-76,共9页
针对狭长电力管廊环境下无线传感网络覆盖受不规则形状、障碍物及电磁干扰影响导致通信质量降低的问题,构建了基于最低接入速率约束的电力监测覆盖感知模型,提出结合神经元映射和差分进化的改进灰狼覆盖优化算法。首先,通过神经元混沌... 针对狭长电力管廊环境下无线传感网络覆盖受不规则形状、障碍物及电磁干扰影响导致通信质量降低的问题,构建了基于最低接入速率约束的电力监测覆盖感知模型,提出结合神经元映射和差分进化的改进灰狼覆盖优化算法。首先,通过神经元混沌映射生成均匀的初始种群。然后,利用非线性收敛因子平衡全局和局部搜索能力。最后,引入差分进化算法对灰狼个体进行变异。通过仿真分析对比了不同覆盖优化方法,结果表明:所提算法具有较强的搜索能力,能够在狭长电力管廊环境下显著提高网络的覆盖性能并满足待监测节点的通信需求。 展开更多
关键词 电力地下管廊 无线传感器网络 覆盖优化 改进灰狼算法 差分进化
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动态反向搜索更新位置的改进灰狼优化算法 被引量:7
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作者 王梦璐 李连忠 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第18期86-96,共11页
针对灰狼优化算法(GWO)后期收敛速度慢、易陷入局部最优等问题,提出一种动态反向搜索更新位置的改进灰狼优化算法(DAGWO)。该算法在原始的位置更新公式中引入个体历史最优位置引导策略,以加快算法的收敛速度;同时,引入反向搜索因子,该... 针对灰狼优化算法(GWO)后期收敛速度慢、易陷入局部最优等问题,提出一种动态反向搜索更新位置的改进灰狼优化算法(DAGWO)。该算法在原始的位置更新公式中引入个体历史最优位置引导策略,以加快算法的收敛速度;同时,引入反向搜索因子,该因子依据种群早熟判别指标动态调节自身取值,在算法陷入局部极值时令灰狼个体向整个种群中最差个体方向进行反向搜索,以提高种群跳出局部极值的能力。此外,构造了一种新型局部扰动的非线性收敛因子a,以平衡算法的全局和局部搜索能力。对20个经典测试函数进行仿真实验,结果表明在求解精度、收敛速度和算法的稳定性上,DAGWO算法与标准智能优化算法和其他相关改进算法相比更有优越性。 展开更多
关键词 改进灰狼优化算法 个体历史最优位置 早熟判别指标 反向搜索因子 beta随机调整数
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食物链生态进化算法的改进及其在输电网络规划中的应用 被引量:8
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作者 龚娇龙 王淳 +3 位作者 程虹 杨超 吕彬林 彭春华 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2011年第7期38-43,49,共7页
基于食物链生态进化算法各级种群的规模和品质的不同特点,提出了在低级种群和中级种群中分别采取确定式采样选择和比例选择、高级种群不进行选择操作而采用最优保留策略的改进方法,并将其应用于求解输电网络扩展规划问题。所提出的改进... 基于食物链生态进化算法各级种群的规模和品质的不同特点,提出了在低级种群和中级种群中分别采取确定式采样选择和比例选择、高级种群不进行选择操作而采用最优保留策略的改进方法,并将其应用于求解输电网络扩展规划问题。所提出的改进方法进一步均衡了食物链生态进化算法的全局搜索和局部搜索能力,改善了其收敛性能。以具备新建(扩建)线路的走廊作为决策变量,并用实数进行编码,缩短了码串长度。通过对18节点系统的计算,得到了已有文献给出的多个全优和局优方案,并获得了其他文献还未给出的四个比较理想的局优方案。采用所提方法对一个实际系统进行了规划,验证了其适应性。 展开更多
关键词 电力系统 输电网络规划 改进食物链生态进化算法 全局优化 随机搜索
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改进型遗传算法在滤波器优化设计中的应用 被引量:8
18
作者 宋微浪 蔡金锭 +1 位作者 孙轶群 江修波 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2010年第6期83-86,共4页
提出一种引入神经网络函数的自适应遗传算法,并将其应用到电力系统滤波器优化配置,致力于解决电网谐波污染问题。根据工程实际情况,建立滤波器的简化模型,以滤波器投资最少为目标函数,以各节点谐波电压指标作为约束条件,采用改进的遗传... 提出一种引入神经网络函数的自适应遗传算法,并将其应用到电力系统滤波器优化配置,致力于解决电网谐波污染问题。根据工程实际情况,建立滤波器的简化模型,以滤波器投资最少为目标函数,以各节点谐波电压指标作为约束条件,采用改进的遗传算法进行寻优,最终实现有源电力滤波器的最优安装地点、安装个数和参数的优化选择。通过对IEEE实例计算与仿真分析,充分论证了所提出的改进算法及模型是正确而可行的。 展开更多
关键词 电力系统 改进遗传算法 有源电力滤波器 优化配置 神经网络函数
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融合聚类及随机配置网络的短期光伏功率预测 被引量:5
19
作者 韩莹 朱宏宇 李琨 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2023年第11期205-216,共12页
为了降低天气因素对光伏发电功率的输出值预测精度的影响,从聚类分析和信号分解两方面入手,提出了一种融合聚类算法(KDGMM),改进的变分模态分解(VMD)与随机配置网络(SCN)的预测模型。首先通过KDGMM聚类将气象数据划分成晴天、阴天和雨天... 为了降低天气因素对光伏发电功率的输出值预测精度的影响,从聚类分析和信号分解两方面入手,提出了一种融合聚类算法(KDGMM),改进的变分模态分解(VMD)与随机配置网络(SCN)的预测模型。首先通过KDGMM聚类将气象数据划分成晴天、阴天和雨天,针对阴天难以准确预测的问题,采用灰色关联度分析(GRA)选择相似日,其次引入莱维飞行北方苍鹰优化算法(LNGO)优化VMD得到最优参数,从而降低阴天光伏功率的非平稳性。最后构建SCN预测模型对光伏功率数据进行预测,输出其预测结果。通过实验分析,所提方法的均方根误差(RMSE)和平均绝对百分比误差(MAPE)仅为1.44和1.3%,拟合优度指标R^(2)高达0.99,与其他预测方法相比,本文所提方法有较高的预测精度。 展开更多
关键词 光伏功率预测 融合聚类 北方苍鹰优化算法 莱维飞行策略 变分模态分解 随机配置网络
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基于改进AFSA算法的BP神经网络的研究 被引量:3
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作者 刘双印 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2009年第20期4719-4721,4765,共4页
针对BP神经网络收敛速度慢、易陷入局部极小的缺点,提出将改进的人工鱼群算法与BP算法相结合的混合算法训练人工神经网络,建立了相应的优化训练模型及训练过程。通过基于生物免疫机制改进的人工鱼群算法优化训练多层前向神经网络,使神... 针对BP神经网络收敛速度慢、易陷入局部极小的缺点,提出将改进的人工鱼群算法与BP算法相结合的混合算法训练人工神经网络,建立了相应的优化训练模型及训练过程。通过基于生物免疫机制改进的人工鱼群算法优化训练多层前向神经网络,使神经网络对训练初值和参数要求不高,扩大了权值的搜索空间,提高了收敛速度和学习精度,有效地协调全局和局部搜索能力。仿真结果表明,该算法性能优于其它算法,具有均方误差值小、收敛速度快和计算精度高等特点,是一种更有效的神经网络训练算法。 展开更多
关键词 改进人工鱼群算法 BP神经网络 免疫算子 组合优化 随机搜索
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