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基于模糊熵双重判据的多分支配电线路故障区段定位方法 被引量:1
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作者 姜洪华 李晓晨 +4 位作者 刘晓军 尤金石 王小林 方雅民 盛晓星 《智慧电力》 北大核心 2025年第1期90-97,共8页
为提高复杂拓扑结构下多分支配电线路发生单相接地故障时故障区段定位的准确度,提出了一种基于暂态零序电流的模糊熵(FurryEn)双重判据故障区段定位方法。首先,对小电流接地系统故障区段的暂态零序电流进行分析,得到不同拓扑下故障区段... 为提高复杂拓扑结构下多分支配电线路发生单相接地故障时故障区段定位的准确度,提出了一种基于暂态零序电流的模糊熵(FurryEn)双重判据故障区段定位方法。首先,对小电流接地系统故障区段的暂态零序电流进行分析,得到不同拓扑下故障区段暂态零序电流特征与分支线路增加的关系。其次,利用自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN)对暂态零序电流信号进行预处理,提取其高频部分。最后引入模糊熵来刻画暂态零序电流信号特征,构建模糊熵比值判据,作为故障区段定位的主判据;同时引入模糊熵波形的初始极性判据,作为辅助判据。通过PSCAD搭建的仿真模型验证表明该方法受分支线路增加、噪声的影响小,具有较强的适用性。 展开更多
关键词 多分支配电线路 故障区段定位 暂态零序电流 CEEMDAN 模糊 双重判据
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基于优化第三代非支配排序遗传算法的城市应急设施模糊选址 被引量:3
2
作者 朱云辰 程明骏 +5 位作者 郑昕文 岑沛立 郗祥硕 黄杉 华晨 黄海 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第9期1832-1843,共12页
以杭州市上城区2022年全年核酸检测点记录数据为基础,采用优化型第三代非支配排序遗传算法(NSGA3),将杭州市上城区划分为10786个50 m×50 m的人口点,模拟每个人口点去往周边核酸检测这一聚集性应急行为,并进行50000次迭代.将迭代结... 以杭州市上城区2022年全年核酸检测点记录数据为基础,采用优化型第三代非支配排序遗传算法(NSGA3),将杭州市上城区划分为10786个50 m×50 m的人口点,模拟每个人口点去往周边核酸检测这一聚集性应急行为,并进行50000次迭代.将迭代结果进行核密度分析,分别得出基于单设施点的15 min生活圈优化结果、基于双设施点的15 min生活圈优化结果、基于适老化需求修正的设施点优化结果,以及基于单设施点的5 min生活圈优化结果.结果显示,以单设施点的15 min生活圈优化结果为例,在不改变服务能力的前提下,基于优化NSGA3迭代后的核酸检测点网络,将设施平均可达时间从292.44 s优化到了264.62 s.基于核酸检测这一行为结果形成城市应急设施的模糊选址范围,得出“小集聚-大分散”空间规律;在此基础上将模糊选址范围转化为“社区级多功能应急空间”,为将来发生应急事件,进行临时应急设施选点决策时提供理论建议. 展开更多
关键词 第三代非支配排序遗传算法(NSGA3) 应急公共事件 应急设施选点 模糊选址 杭州市
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基于等价分量交叉相似性的Pareto支配性预测 被引量:8
3
作者 郭观七 尹呈 +2 位作者 曾文静 李武 严太山 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第1期33-40,共8页
研究用最近邻分类预测多目标优化问题Pareto支配性的相似性测度方法.在分析决策分量对各目标分量贡献率的基础上定义决策向量的等价子向量,等价子向量由贡献率相同的决策分量所组成.提出基于等价子向量的最小交叉距离加权和相似性测度方... 研究用最近邻分类预测多目标优化问题Pareto支配性的相似性测度方法.在分析决策分量对各目标分量贡献率的基础上定义决策向量的等价子向量,等价子向量由贡献率相同的决策分量所组成.提出基于等价子向量的最小交叉距离加权和相似性测度方法.对每个目标分量,独立评价待测数据与N个已知样本的相似度,每个样本按其相似度值的升序赋予[0:N 1]之间的序号,按各目标上的序号之和最小准则确定最近邻样本.等价子向量最小交叉距离加权和相似性测度以及多目标最近邻搜索方法在确定决策向量相似性时,引入了决策空间到目标向量空间的映射知识,使决策变量相似性测度更真实地反映目标向量相似性.对典型多目标优化问题的Pareto支配性最近邻分类实验结果表明,提出的方法可显著地提高分类准确性. 展开更多
关键词 多目标优化 pareto支配 等价分量 交叉相似性 最近邻分类
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基于Pareto支配法的微电网多目标能量优化短时调度策略研究 被引量:9
4
作者 金立军 侯珂 程逸帆 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第A02期167-175,共9页
微电网中存在风力发电、光伏发电等微电源,其发电的波动性限制了微电网调度的跟随性和实时性。因此,使用储能装置对波动性微电源进行功率平抑,以降低其接入微电网时的波动性,确保微电网短时调度的可行性。微电网短时调度考虑从技术、经... 微电网中存在风力发电、光伏发电等微电源,其发电的波动性限制了微电网调度的跟随性和实时性。因此,使用储能装置对波动性微电源进行功率平抑,以降低其接入微电网时的波动性,确保微电网短时调度的可行性。微电网短时调度考虑从技术、经济和环境等方面对各类微电源进行能量优化配置,并使用Pareto支配法对微电网多目标优化问题进行了求解。对单步求解生成的Pareto解集,使用权重系数法、附加目标法和调度空间法进行了调度方案筛选,确定了短时调度情况下的调度策略。 展开更多
关键词 微电网 多目标优化 pareto支配 短时调度
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基于模糊支配的高维多目标进化算法MFEA 被引量:16
5
作者 毕晓君 张永建 陈春雨 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第8期1653-1659,共7页
为提高高维复杂多目标优化算法的收敛性和解集分布性,提出一种基于模糊支配的高维多目标进化算法MFEA.在第二代Pareto支配类高维多目标进化算法模型基础上,利用模糊理论对模型中的环境选择进行改进,提出基于模糊隶属度的支配关系,并结合... 为提高高维复杂多目标优化算法的收敛性和解集分布性,提出一种基于模糊支配的高维多目标进化算法MFEA.在第二代Pareto支配类高维多目标进化算法模型基础上,利用模糊理论对模型中的环境选择进行改进,提出基于模糊隶属度的支配关系,并结合Harmonic、k邻域法和小生境技术对其中的拥挤密度估计方法进行改进,最后根据高维多目标的特点并结合模糊理论α-截集的思想提出了新的环境选择策略.将该算法与目前性能最好的5种多目标进化算法在标准测试函数集上进行对比试验,结果表明本文算法与其他算法相比具有明显的优势,不仅提高了算法的收敛性能,而且保证了Pareto最优解的均匀分布性. 展开更多
关键词 高维多目标优化 模糊隶属度 模糊支配 Harmonic平均距离 α-截集
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一种快速构造多目标Pareto非支配集的方法:选举法则 被引量:5
6
作者 杨平 郑金华 +1 位作者 李密青 罗彪 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2009年第2期488-491,共4页
基于Pareto的多目标优化问题是进化算法的一个重要研究方向,而如何构造Pareto非支配集则是提高算法效率的关键所在。通过对选举现象的观察,同时针对多目标个体之间的特性,提出了一种快速求解多目标Pareto非支配集的方法:选举法则(electi... 基于Pareto的多目标优化问题是进化算法的一个重要研究方向,而如何构造Pareto非支配集则是提高算法效率的关键所在。通过对选举现象的观察,同时针对多目标个体之间的特性,提出了一种快速求解多目标Pareto非支配集的方法:选举法则(election principle,EP),分析了其时间复杂度为O(rmN),并对其进行了正确性证明。因为种群中实际的非支配个体数m比进化群体规模N小,所以与同类方法相比,EP有更高的效率,并通过了实验验证。 展开更多
关键词 多目标优化问题 进化算法 选举现象 pareto支配 选举法则
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基于Pareto协同进化算法的高维模糊分类系统设计 被引量:2
7
作者 张永 吴晓蓓 +2 位作者 张宏 徐志良 胡维礼 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第4期626-631,共6页
提出一种可同时构造多个精确性和解释性较好折衷的高维模糊分类系统的设计方法.该方法首先利用Simba算法进行特征变量选择,然后采用模糊聚类算法辨识初始的模糊模型,最后利用Pareto协同进化算法对所获得的初始模糊模型进行结构和参数优... 提出一种可同时构造多个精确性和解释性较好折衷的高维模糊分类系统的设计方法.该方法首先利用Simba算法进行特征变量选择,然后采用模糊聚类算法辨识初始的模糊模型,最后利用Pareto协同进化算法对所获得的初始模糊模型进行结构和参数优化.其中,Pareto协同进化算法采用了一种新的基于非支配排序的多种群合作策略.为提高模型的解释性,在Pareto协同进化算法中利用基于相似性的模型简化方法对模型进行约简.利用该方法对Wine典型问题进行分类,仿真结果验证了方法的有效性. 展开更多
关键词 模糊分类系统 模糊聚类 pareto 协同进化算法 解释性
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基于Pareto支配的MPRM电路面积与可靠性优化 被引量:9
8
作者 卜登立 江建慧 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第11期2653-2659,共7页
针对MPRM(Mixed-Polarity Reed-Muller)电路的面积与可靠性折中优化问题,在逻辑级建立面积估算模型以及电路SER(Soft Error Rate)解析评价模型,并采用Pareto支配概念对MPRM电路进行面积与可靠性多目标优化.通过对MPRM电路的XOR部分进行... 针对MPRM(Mixed-Polarity Reed-Muller)电路的面积与可靠性折中优化问题,在逻辑级建立面积估算模型以及电路SER(Soft Error Rate)解析评价模型,并采用Pareto支配概念对MPRM电路进行面积与可靠性多目标优化.通过对MPRM电路的XOR部分进行树形异或门分解,并考虑多个输出之间异或门的共享,建立面积估算模型.采用信号概率和故障传播方法,并考虑电路中的逻辑屏蔽因素以及信号相关性,建立电路SER解析评价模型.根据所提出的面积和SER评价模型,采用极性向量的格雷码序穷举搜索MPRM的极性空间得到MPRM电路面积与可靠性的Pareto最优解集,并使用效率因子技术指标选取最终解.MCNC基准电路的实验结果表明,与面积最小MPRM电路相比,所选取的MPRM电路可以在较小面积开销的前提下获得较高电路可靠性. 展开更多
关键词 MPRM电路 可靠性优化 面积优化 SER解析评价模型 pareto支配 多目标优化
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基于Pareto支配的两阶段多目标优化算法 被引量:2
9
作者 王学武 高进 +1 位作者 陈三燕 顾幸生 《华东理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期806-815,共10页
针对二维和三维的多目标优化问题,提出了一种基于Pareto支配的两阶段多目标优化算法(MOEA-PT)。全局搜索阶段根据Pareto支配关系将种群进行排序,依据临界层子集的排序等级执行相应的选择策略;局部调整阶段对种群中的个体进行微调,将新... 针对二维和三维的多目标优化问题,提出了一种基于Pareto支配的两阶段多目标优化算法(MOEA-PT)。全局搜索阶段根据Pareto支配关系将种群进行排序,依据临界层子集的排序等级执行相应的选择策略;局部调整阶段对种群中的个体进行微调,将新产生的个体与距离其最近的个体进行支配关系、分布性、收敛性的对比,替换较差的个体。分析了两个阶段对算法性能的影响,同时对引入局部调整策略后的种群进行了对比,结果表明局部调整策略能有效增强算法性能。通过对标准测试函数的求解,并与其他经典的多目标算法进行对比,验证了本文算法在收敛性和分布性等方面具有一定的优越性。 展开更多
关键词 多目标优化 pareto支配 全局搜索 局部调整 选择策略
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基于决策空间变换最近邻方法的Pareto支配性预测 被引量:1
10
作者 李文彬 贺建军 +1 位作者 冯彩英 郭观七 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第2期294-301,共8页
为提高在决策空间运用最近邻方法预测多目标优化Pareto支配性的精度,提出一种基于决策空间变换的最近邻预测方法.在分析目标函数与决策分量相关性的基础上,提出属性变化趋势模型的构造方法,建立低计算成本的属性趋势代理模型.通过属性... 为提高在决策空间运用最近邻方法预测多目标优化Pareto支配性的精度,提出一种基于决策空间变换的最近邻预测方法.在分析目标函数与决策分量相关性的基础上,提出属性变化趋势模型的构造方法,建立低计算成本的属性趋势代理模型.通过属性趋势模型引入决策空间到目标空间的映射知识,对多目标问题的决策空间进行变换,使决策空间的最近邻更有效反映目标空间的最近邻.选取具有不同相关系数特征的典型多目标优化问题,进行Pareto支配性预测的可对比实验,结果表明在新空间中运用最近邻方法可显著提高分类准确性. 展开更多
关键词 趋势模型 空间变换 最近邻方法 pareto支配
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基于直觉模糊支配的混合多目标粒子群算法 被引量:4
11
作者 梅海涛 华继学 +1 位作者 王毅 文童 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2017年第1期253-258,共6页
为提高求解多目标优化问题的精确性和解集分布的均匀性,提出了一种基于直觉模糊支配的混合粒子群算法。通过引入种群全局目标值标量参数、直觉模糊隶属度和排序方法,定义一种新的最优解支配关系;采用基于模拟退火的Meta-Lamarckian局部... 为提高求解多目标优化问题的精确性和解集分布的均匀性,提出了一种基于直觉模糊支配的混合粒子群算法。通过引入种群全局目标值标量参数、直觉模糊隶属度和排序方法,定义一种新的最优解支配关系;采用基于模拟退火的Meta-Lamarckian局部学习策略,结合粒子群算法,以避免算法陷入局部最优和早熟;此外,定义种群同构因子来衡量种群多样性,以自适应调节惯性权重和加速因子;提出一种递减扰动策略对粒子飞行速度进行扰动;最后,与多种经典多目标优化算法进行仿真测试比较,结果表明该算法在求解精度、解集分布均匀性上具有明显优势。 展开更多
关键词 直觉模糊支配 混合粒子群优化 模拟退火 拉马克学习 同构因子
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一致性检验结合模糊支配的多目标进化算法 被引量:2
12
作者 陈立芳 祁荣宾 《控制工程》 CSCD 北大核心 2018年第12期2224-2231,共8页
为了提高高维多目标优化算法的收敛性和解集的分布性,提出了一种基于降维结果一致性检验结合模糊支配的高维多目标进化算法COPCA-FDNSGA-II。在NSGA-II的主成分分析算法模型基础上,利用模糊理论对算法中的支配关系进行改进,针对信息不... 为了提高高维多目标优化算法的收敛性和解集的分布性,提出了一种基于降维结果一致性检验结合模糊支配的高维多目标进化算法COPCA-FDNSGA-II。在NSGA-II的主成分分析算法模型基础上,利用模糊理论对算法中的支配关系进行改进,针对信息不完备及伪解干扰的情况,在进化前期,对用模糊支配优化算法得到的非支配解进行主成分分析,去除冗余目标,并对降维结果进行一致性检验。将该算法与其他算法在测试函数上进行对比试验,结果表明,该算法在收敛性和分布性上具有明显优势。 展开更多
关键词 高维多目标优化 降维 一致性检验 NSGA-II 模糊支配
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模糊多目标两人零和博弈的Pareto策略 被引量:1
13
作者 逄金辉 张强 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第10期934-936,940,共4页
利用Sakawa模糊目标函数研究了多目标两人零和博弈Pareto最优安全策略.在分析模糊多目标Pareto策略性质的基础上,提出了该策略的确定方法.证明了当博弈达到Pareto均衡时模糊多目标向量函数满足的等价条件,该条件体现了博弈均衡受到局中... 利用Sakawa模糊目标函数研究了多目标两人零和博弈Pareto最优安全策略.在分析模糊多目标Pareto策略性质的基础上,提出了该策略的确定方法.证明了当博弈达到Pareto均衡时模糊多目标向量函数满足的等价条件,该条件体现了博弈均衡受到局中人模糊偏好的影响. 展开更多
关键词 模糊目标 两人零和博弈 pareto策略
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基于超球形模糊支配的高维多目标粒子群优化算法 被引量:7
14
作者 谭阳 唐德权 曹守富 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2019年第11期3233-3241,共9页
高维多目标优化问题(MAOP)会随着待优化问题维度的增加形成巨大的目标空间,导致在目标空间中非支配解的比例急剧增加,削弱了进化算法的选择压力,降低了进化算法对MAOP的求解效率。针对这一问题,提出一种以超球型支配关系降低种群中非支... 高维多目标优化问题(MAOP)会随着待优化问题维度的增加形成巨大的目标空间,导致在目标空间中非支配解的比例急剧增加,削弱了进化算法的选择压力,降低了进化算法对MAOP的求解效率。针对这一问题,提出一种以超球型支配关系降低种群中非支配解数量的粒子群优化(PSO)算法。算法以模糊支配策略来维持种群对MAOP的选择压力,并通过全局极值的选择和外部档案的维护来保持种群个体在目标空间中的分布。在标准测试集DTLZ和WFG上的仿真结果表明,所提算法在求解MAOP时具备较优的收敛性和分布性。 展开更多
关键词 高维多目标优化问题 pareto支配 粒子群 多样性
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一种基于自适应模糊支配的高维多目标粒子群算法 被引量:25
15
作者 余伟伟 谢承旺 +5 位作者 闭应洲 夏学文 李雄 任柯燕 赵怀瑞 王少锋 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第12期2278-2289,共12页
高维多目标优化问题由于具有巨大的目标空间使得一些经典的多目标优化算法面临挑战.提出一种基于自适应模糊支配的高维多目标粒子群算法MAPSOAF,该算法定义了一种自适应的模糊支配关系,通过对模糊支配的阈值自适应变化若干步长,在加强... 高维多目标优化问题由于具有巨大的目标空间使得一些经典的多目标优化算法面临挑战.提出一种基于自适应模糊支配的高维多目标粒子群算法MAPSOAF,该算法定义了一种自适应的模糊支配关系,通过对模糊支配的阈值自适应变化若干步长,在加强个体间支配能力的同时实现对种群选择压力的精细化控制,以改善算法的收敛性;其次,通过从外部档案集中选取扰动粒子,并在粒子速度更新公式中新增一扰动项以克服粒子群早熟收敛并改善个体分布的均匀性;另外,算法利用简化的Harmonic归一化距离评估个体的密度,在改善种群分布性的同时降低算法的计算代价.该算法与另外五种高性能的多目标进化算法在标准测试函数集DTLZ{1, 2, 4, 5}上进行对比实验,结果表明该算法在收敛性和多样性方面总体上具有较显著的性能优势. 展开更多
关键词 自适应模糊支配 精英个体扰动 粒子群算法 高维多目标优化问题 高维多目标粒子群优化算法
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融合局部搜索与Pareto支配的多目标任务调度模型 被引量:3
16
作者 韩迪雅 张凤荔 +2 位作者 尹嘉奇 王瑞锦 韩英军 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2023年第8期2298-2303,共6页
为了解决复杂任务群调度过程中资源利用不均、任务完成时间较长等问题,以最小化资源负载均方差和最小化任务群完成时间为目标构建复杂任务群资源调度模型,提出一种融合局部搜索和Pareto支配的多目标优化算法BRLSN(multi-objective optim... 为了解决复杂任务群调度过程中资源利用不均、任务完成时间较长等问题,以最小化资源负载均方差和最小化任务群完成时间为目标构建复杂任务群资源调度模型,提出一种融合局部搜索和Pareto支配的多目标优化算法BRLSN(multi-objective optimization based on boundary range local search and NSGA-Ⅱ,BRLSN)。该算法采用有效的编码方式与交叉变异算子进行迭代寻优,并利用基于边界区域局部搜索的精英保留策略扩大算法搜索范围,保存种群优良个体。实验结果表明,BRLSN相较于其他多目标算法在收敛性和多样性上有显著的提升,同时算法收敛速度更快,种群质量更高,明显优化了最终目标函数的结果值。 展开更多
关键词 多目标优化 局部搜索 智能算法 任务调度 pareto支配
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一种基于Pareto关联度支配的多目标粒子群优化算法 被引量:15
17
作者 汤可宗 李佐勇 +2 位作者 詹棠森 李芳 姜云昊 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第4期439-446,480,共9页
为提高多目标优化算法的收敛性和多样性,提出一种基于Pareto关联度支配的多目标粒子群优化算法(MOPSO-PCD)。该算法在严格遵守传统Pareto支配规则基础上,将灰色关联分析方法融入非劣支配解的进化过程,设计了一种新颖的Pareto关联度支配... 为提高多目标优化算法的收敛性和多样性,提出一种基于Pareto关联度支配的多目标粒子群优化算法(MOPSO-PCD)。该算法在严格遵守传统Pareto支配规则基础上,将灰色关联分析方法融入非劣支配解的进化过程,设计了一种新颖的Pareto关联度支配规则。该支配规则作用于全局最优粒子的选择过程,具有关联度最大的全局最优粒子将引领粒子群体向着真实Pareto前沿不断逼近。同时,将该支配规则应用于外部档案中非劣支配解的维护过程,可减少或避免最终解集多样性的损失,从而维护好外部档案中非劣解的分布过程。仿真实验表明,与被比较算法在ZDT和DTLZ等系列测试函数相比,MOPSO-PCD能够获得更好的Pareto最优前沿分布特性和较快的收敛效率。 展开更多
关键词 多目标优化 粒子群优化 pareto支配 关联度 多样性
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基于Pareto支配的MPRM电路面积与功耗优化 被引量:2
18
作者 闫盼盼 俞海珍 +1 位作者 史旭华 万凯 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2020年第4期596-602,共7页
针对MPRM电路的面积与功耗折衷优化问题,提出一种基于多目标三值多样性粒子群MOTDPSO算法的最佳极性搜索方案。在三值多样性粒子群算法求解MPRM电路综合优化问题的基础上,对超出定义的边界范围的粒子,执行边界约束处理,并结合Pareto支... 针对MPRM电路的面积与功耗折衷优化问题,提出一种基于多目标三值多样性粒子群MOTDPSO算法的最佳极性搜索方案。在三值多样性粒子群算法求解MPRM电路综合优化问题的基础上,对超出定义的边界范围的粒子,执行边界约束处理,并结合Pareto支配概念改进算法;然后建立基于Pareto支配的粒子与MPRM电路极性之间的参数映射关系,并结合面积与功耗估计模型以及OR/XNOR电路混合极性转换方法,将该算法应用于MPRM电路的面积和功耗优化。最后对18个PLA格式MCNC Benchmark电路进行测试,与NSGA-II算法搜索到的结果相比,MOTDPSO算法获取的最优解的面积平均优化率为4.29%,功耗平均优化率为6.02%。 展开更多
关键词 粒子群算法 MPRM电路 pareto支配 极性转换
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模糊作业时间的拆卸线平衡Pareto多目标优化 被引量:4
19
作者 汪开普 张则强 +1 位作者 邹宾森 毛丽丽 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2018年第1期256-263,共8页
针对实际拆卸作业的复杂性,建立了考虑模糊作业时间的多目标拆卸线平衡问题的数学模型,提出了一种基于Pareto解集的多目标遗传模拟退火算法进行求解。改进了模拟退火操作的Metropolis准则,使其能够求解多目标优化问题。采用拥挤距离评... 针对实际拆卸作业的复杂性,建立了考虑模糊作业时间的多目标拆卸线平衡问题的数学模型,提出了一种基于Pareto解集的多目标遗传模拟退火算法进行求解。改进了模拟退火操作的Metropolis准则,使其能够求解多目标优化问题。采用拥挤距离评价非劣解的优劣,保留了优秀个体,并通过精英选择策略,将非劣解作为遗传操作的个体,引导算法向最优方向收敛。基于25项拆卸任务算例,通过与现有的单目标人工蜂群算法进行对比,验证了所提算法的有效性和优越性。最后将该算法应用于某打印机拆卸线实例中,求得8种可选平衡方案,实现了求解结果的多样性。 展开更多
关键词 拆卸线平衡 模糊作业时间 多目标优化 遗传模拟退火算法 pareto解集
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Pareto支配关系下两阶段进化高维多目标优化算法 被引量:9
20
作者 郭晓彤 李玲燕 朱春阳 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2018年第8期1350-1360,共11页
工程应用和现实生活中广泛存在着高维多目标优化问题。基于Pareto支配的多目标演化算法在处理高维多目标优化问题时会面临收敛压力丧失的缺点,基于分解的多目标优化算法在处理Pareto前沿不规则的问题时鲁棒性较差。为了提高基于支配的... 工程应用和现实生活中广泛存在着高维多目标优化问题。基于Pareto支配的多目标演化算法在处理高维多目标优化问题时会面临收敛压力丧失的缺点,基于分解的多目标优化算法在处理Pareto前沿不规则的问题时鲁棒性较差。为了提高基于支配的多目标优化算法的选择压力同时保留基于支配算法多样性保持的灵活性,提出一种基于Pareto支配关系的两阶段进化高维多目标优化算法。在算法的第一阶段,集中计算资源搜索优化问题的极值点,通过优先选择内部空间的解来提高基于支配算法的收敛性能。在算法的第二阶段,利用动态最小距离法改善算法的多样性,使得算法获得一组均匀分布的精英解。实验表明,该算法在PF形状不规则的问题上显著优于与之比较的其他算法,且在PF形状规则的问题上性能良好,这表明该算法具有较好的鲁棒性。 展开更多
关键词 高维多目标优化 pareto支配关系 多样性
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