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多策略改进的水波优化算法及其应用
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作者 王玉芳 裴晓红 闫明 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第18期99-113,共15页
针对水波优化算法(water wave optimization,WWO)存在的收敛精度不足及易于陷入局部最优等问题,提出了一种融合多策略的水波优化改进算法(multi-strategy enhanced water wave optimization,MSWWO)。在算法的传播阶段引入种群间相互作... 针对水波优化算法(water wave optimization,WWO)存在的收敛精度不足及易于陷入局部最优等问题,提出了一种融合多策略的水波优化改进算法(multi-strategy enhanced water wave optimization,MSWWO)。在算法的传播阶段引入种群间相互作用策略,实现种群内的信息交流,提高算法的收敛精度和稳定性;设计一个概率扰动参数,当随机数小于概率扰动参数时,替代原算法中折射的位置更新机制,使个体的新位置将随机地在搜索空间范围内确定,避免迭代后期种群多样性减少;对适应度最差的个体采用复形法的反射操作,旨在提升算法规避局部最优陷阱的能力。通过采用30维及固定维度的标准测试函数以及CEC2019复杂函数进行仿真实验,分别探究了三个改进策略对算法的探索与开发的影响、对种群多样性的影响以及对算法收敛性的影响。对改进后的算法MSWWO与对比算法进行了收敛性分析,并实施了Wilcoxon秩和检验,结果证实了MSWWO在收敛性能及鲁棒性方面具有更优的表现。此外,将MSWWO应用在投资组合优化问题的求解上,验证了MSWWO在求解实际问题中的有效性和可靠性。 展开更多
关键词 水波优化算法 种群间相互作用策略 概率扰动策略 复形法 投资组合优化
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融合机器学习预测和水波优化算法求解银行在线客服调度问题
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作者 卢雪琴 谢歙铖 +2 位作者 唐燕 陈世昆 刘仰光 《计算机科学》 北大核心 2025年第10期33-49,共17页
在线客服的调度是银行客服中心的核心运营环节。高效的客服调度通过合理的人员配置与排班,确保客户能够及时获得服务,从而提升客户体验。然而,客户请求到达的随机性以及客服技能水平差异,使得在线客服调度问题变得复杂。对此,综合考虑... 在线客服的调度是银行客服中心的核心运营环节。高效的客服调度通过合理的人员配置与排班,确保客户能够及时获得服务,从而提升客户体验。然而,客户请求到达的随机性以及客服技能水平差异,使得在线客服调度问题变得复杂。对此,综合考虑客服技能等级、客户类型多样性以及匹配需求等因素,构建了一个以客户等待时间和运营成本最小化为优化目标的混合整数线性规划模型。针对客户需求的不确定性可能会导致客户需求和客服匹配困难,以及该问题在高维解空间中的求解复杂性,提出了一种融合机器学习预测与水波优化算法的混合方法来求解该客服调度问题。在该方法中,采用长短期记忆神经网络对客户到达量进行预测,充分捕捉其时间序列依赖性及外部因素的影响。对于客服调度的混合整数规划模型,则通过一种结合强化学习Q-learning的水波优化算法进行高效求解。以浙江泰隆银行宁波分行在线客服中心的真实数据为基础进行实验,结果表明,所提方法在运营成本控制方面显著优于对比方法。进一步的灵敏度分析揭示:当预测准确率低于90%时,因客户到达量的不确定性,调度成本与客户等待时长均显著上升;而当预测准确率达到或超过90%后,系统性能的提升趋于平缓。这些发现不仅验证了高精度预测对调度效果的显著影响,还为实际应用中平衡预测模型复杂度与调度效率提供了理论基础和实践指导。 展开更多
关键词 在线客服调度 LSTM神经网络 强化学习 水波优化算法
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基于水波优化算法的无线传感器网络覆盖研究 被引量:18
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作者 王毅 神显豪 +2 位作者 唐超尘 曹惠茹 刘敏 《南京理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期680-686,共7页
为了提高无线传感器网络(WSN)覆盖的有效性,提高传感节点对目标区域的覆盖率,采用水波优化(WWO)算法对传感节点部署坐标进行优化。首先,根据区域像素点及目标节点数量初始化传感节点坐标集,根据传感节点坐标和目标节点坐标、区域像素大... 为了提高无线传感器网络(WSN)覆盖的有效性,提高传感节点对目标区域的覆盖率,采用水波优化(WWO)算法对传感节点部署坐标进行优化。首先,根据区域像素点及目标节点数量初始化传感节点坐标集,根据传感节点坐标和目标节点坐标、区域像素大小计算区域覆盖率;然后,将区域覆盖率作为适应度函数,建立WWO算法模型,将初始传感节点集作为WWO输入集,通过水波的传播、折射和碎波操作不断更新水波位置,同时求解各水波的适应度值;最后,选择适应度值最高的水波个体作为传感节点分布的最优解,当区域覆盖率或水波更新迭代次数达到阈值时,输出最优水波个体。分别采用蚁群、人工鱼群、粒子群优化算法和该文算法进行覆盖性能仿真。在覆盖率方面,该文算法最优,达到稳定时可以获得约95%的区域覆盖率,粒子群次之,蚁群算法最差。在收敛性能方面,蚁群算法最快,该文算法次之。 展开更多
关键词 水波优化算法 无线传感器网络 区域覆盖率 传感节点 目标节点 蚁群 人工鱼群 粒子群优化
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基于自适应控制参数的改进水波优化算法 被引量:6
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作者 刘翱 邓旭东 李维刚 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2017年第7期203-209,250,共8页
水波优化算法(Water Wave Optimization,WWO)是最近被提出的一种新型的群智能优化算法。它尽管具有控制参数少、操作简单、容易实现等优点,但是也存在收敛较慢、搜索精度低等不足。针对水波优化算法的不足,首先,从理论上分析并揭示算法... 水波优化算法(Water Wave Optimization,WWO)是最近被提出的一种新型的群智能优化算法。它尽管具有控制参数少、操作简单、容易实现等优点,但是也存在收敛较慢、搜索精度低等不足。针对水波优化算法的不足,首先,从理论上分析并揭示算法收敛时控制参数应满足的条件;然后,提出满足上述条件的改进水波优化算法,改进算法采取自适应机制来调节算法参数,进一步增强了全局探索和局部开发的平衡能力;最后,对4种算法(ApWWO,WWO,FA,MVO)在10个标准测试函数上的寻优性能进行仿真实验和统计比较。结果表明,ApWWO在搜索精度、速度和鲁棒性等方面均显著优于WWO和FA,在5个测试函数上优于MVO;与PSO和GA的对比结果表明,ApWWO具有较好的寻优性能。进一步分析了维数和种群规模对ApWWO的影响,并使用ApWWO来求解置换流水线调度问题,结果表明ApWWO能够取得较好的求解效果。 展开更多
关键词 进化算法 水波优化算法 自适应控制参数 置换流水线调度
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水波优化算法收敛性分析 被引量:8
5
作者 张蓓 郑宇军 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2016年第4期41-44,共4页
水波优化(Water Wave Optimization,WWO)算法是一种受浅水波现象启发的新兴进化算法,它通过模拟水波的传播、折射、碎浪等运动机制来在高维解空间中进行高效搜索。该算法已被证明在大量基准测试问题和工程实际问题上优于其它许多前沿的... 水波优化(Water Wave Optimization,WWO)算法是一种受浅水波现象启发的新兴进化算法,它通过模拟水波的传播、折射、碎浪等运动机制来在高维解空间中进行高效搜索。该算法已被证明在大量基准测试问题和工程实际问题上优于其它许多前沿的启发式优化算法。从理论上分析了WWO算法的收敛性条件。通过对目标问题和算法参数设置的简化,证明了WWO中任何个体在两种特殊情况下都是收敛的:(1)只执行传播操作;(2)只执行折射操作。这两种情况分别对应两种特殊的适应度变化状态。进行了数值仿真实验,验证了上述两种收敛性条件。 展开更多
关键词 进化算法 水波优化算法 收敛性 传播 折射
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求解约束优化问题改进的水波优化算法 被引量:4
6
作者 顾启元 王俊祥 《计算机工程与设计》 北大核心 2020年第5期1320-1326,共7页
为提高约束优化模型的求解精度,提出一种改进的水波优化算法。设计主-从异构种群,结合ε约束处理技术使主群实现探索可行解,从群利用可行解搜寻全局最优解。为加快收敛速度和增强信息交互,主群中个体可以依概率进行个体间学习,设计水波... 为提高约束优化模型的求解精度,提出一种改进的水波优化算法。设计主-从异构种群,结合ε约束处理技术使主群实现探索可行解,从群利用可行解搜寻全局最优解。为加快收敛速度和增强信息交互,主群中个体可以依概率进行个体间学习,设计水波波长函数,使其随着水波的适应度值和违反约束度及时调整。为避免早期收敛,从群采用自适应学习策略以平衡群体的探索和利用。设计随迭代次数变化的放松约束度,提高算法收敛精度。对比实验结果表明,该算法可以获得高质量的可行解。 展开更多
关键词 水波优化算法 约束优化 异构种群 ε约束处理 早期收敛
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自适应协同学习水波优化算法 被引量:3
7
作者 顾启元 王俊祥 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2019年第9期1858-1863,共6页
水波优化算法(Water Wave Optimization,WWO)是一种新型群体智能搜索技术,具有种群规模小、操作简易等优点.但依然存在收敛速度慢、收敛精度不高等缺陷.为了改善WWO优化性能,提出一种自适应协同学习水波优化算法.算法中采用双种群进化... 水波优化算法(Water Wave Optimization,WWO)是一种新型群体智能搜索技术,具有种群规模小、操作简易等优点.但依然存在收敛速度慢、收敛精度不高等缺陷.为了改善WWO优化性能,提出一种自适应协同学习水波优化算法.算法中采用双种群进化结构实现主种群勘探和子种群开采的协同学习.主种群采用一种自适应学习策略,在维持种群多样性同时有效增强个体学习的效率.主群和子群的交互机制,可以使子群摆脱局部最优,提高算法的收敛精度.复杂多模基准测试函数的仿真结果表明本文算法在收敛精度和收敛速度上都有显著提高. 展开更多
关键词 水波优化算法 收敛速度 收敛精度
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一种自适应参数调整的水波优化算法 被引量:4
8
作者 杜兆宏 夏培淞 +1 位作者 邱飞岳 朱会杰 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2018年第8期1646-1651,共6页
水波优化算法(Water Wave Optimization,WWO)是受浅水波理论启发而提出的一种新兴群体智能算法,其具有控制参数少、种群规模小、实现简单、计算开销小等优点,但依然存在局部搜索能力不强、收敛速度较慢等缺陷.首先,通过对水波优化算法... 水波优化算法(Water Wave Optimization,WWO)是受浅水波理论启发而提出的一种新兴群体智能算法,其具有控制参数少、种群规模小、实现简单、计算开销小等优点,但依然存在局部搜索能力不强、收敛速度较慢等缺陷.首先,通过对水波优化算法在执行全局和局部搜索阶段控制参数变化进行分析的基础上,提出了一种自适应参数调整策略改进的水波优化算法;最后,对改进的算法和包括原WWO、SCA、DA等在内的四种算法在10个标准测试函数上的寻优性能进行试验.结果表明,所提出的策略有效提升了水波优化算法的整体性能,无论在收敛精度还是收敛速度上,改进的水波算法相较于其他三种算法优化结果更加稳定. 展开更多
关键词 水波优化算法 自适应参数调整 对数递减策略 函数优化
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离散水波优化算法求解带批处理的混合流水车间批量流调度问题 被引量:6
9
作者 王文艳 徐震浩 顾幸生 《华东理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2021年第5期598-608,共11页
针对实际生产系统中生产方式复杂多样的特点,研究了带批处理的混合流水车间批量流调度问题。综合考虑批处理机容量和不相关离散机加工能力,提出了一种可变分批方法,以最小化完工时间为目标建立了调度模型,并提出了一种动态连续加工策略... 针对实际生产系统中生产方式复杂多样的特点,研究了带批处理的混合流水车间批量流调度问题。综合考虑批处理机容量和不相关离散机加工能力,提出了一种可变分批方法,以最小化完工时间为目标建立了调度模型,并提出了一种动态连续加工策略来优化目标函数。同时提出了一种离散水波优化(DWWO)算法求解模型。结合分批特点与优化目标,设计了4种解码方式对机器选择及工件的加工顺序进行优化;利用块最优插入、交叉操作和多邻域搜索对操作算子进行改进,增强了局部搜索能力;提出了一种替换差解的操作来提高算法的收敛能力。最后,采用实验设计的方法对算法的参数进行了标定;并设计了不同规模的算例,对算法的性能进行评估。实验结果表明DWWO算法能够有效解决带批处理的混合流水车间批量流调度问题。 展开更多
关键词 混合流水车间调度 批量流 批处理 水波优化算法 可变分批
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人工蜂群算法改进水波优化算法的云资源调度性能 被引量:9
10
作者 宋颖 梁卫芳 +2 位作者 赵珏 张福泉 侯小毛 《济南大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第4期472-477,498,共7页
为了改善云资源调度的性能,解决水波优化算法因水波衰减系数和碎波系数设置不当而导致精度降低的问题,提出人工蜂群-水波优化算法,采用人工蜂群算法对水波衰减系数和碎波系数进行参数寻优求解;在初始化任务实例生成的样本集和水波个体后... 为了改善云资源调度的性能,解决水波优化算法因水波衰减系数和碎波系数设置不当而导致精度降低的问题,提出人工蜂群-水波优化算法,采用人工蜂群算法对水波衰减系数和碎波系数进行参数寻优求解;在初始化任务实例生成的样本集和水波个体后,采用3个优化指标的加权和作为适应度函数,构建基于人工蜂群-水波优化算法的云资源调度模型,将最优求解问题转变为最优水波个体问题;通过不断更新最优适应度个体,提高云资源调度适用性,以达到最大迭代次数时所获得的最优云资源调度参数组合作为最优个体。结果表明:与常规水波优化算法相比,当任务数为600时,所提出算法的承载任务量分布更均匀,且负载均衡指标更小,仅为1.71;与基于其他智能优化算法的云资源调度模型相比,所建立模型所需执行时间最短,且稳定性更好。 展开更多
关键词 云计算 资源调度 水波优化算法 人工蜂群算法 负载均衡
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软件形式化开发关键部件选取的水波优化方法 被引量:10
11
作者 郑宇军 张蓓 薛锦云 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第4期933-942,共10页
形式化方法有助于从根本上提高软件系统的质量与可靠性,但其开发成本往往过于高昂.一种折衷的办法是在软件系统中选取关键性部件进行形式化开发,但目前尚无非常有效的定量选择方法.将软件系统中的形式化开发关键部件选取建模为一个0-1... 形式化方法有助于从根本上提高软件系统的质量与可靠性,但其开发成本往往过于高昂.一种折衷的办法是在软件系统中选取关键性部件进行形式化开发,但目前尚无非常有效的定量选择方法.将软件系统中的形式化开发关键部件选取建模为一个0-1约束规划问题,以便使用元启发式搜索方法对其进行优化求解.另外,针对该问题专门设计了一种离散水波优化(water wave optimization,简称WWO)算法.在一个大型软件系统上的应用验证了问题模型的有效性,同时证明了WWO算法相对于其他若干典型元启发式搜索方法的优越性. 展开更多
关键词 形式化方法 可靠度 元启发式搜索方法 水波优化算法
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基于水波算法-因子分析-长短时记忆网络的重要输电通道风险评估预测 被引量:5
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作者 张小军 许永新 +3 位作者 庄文兵 王永强 刘杰 赵蓂冠 《现代电力》 北大核心 2022年第3期278-286,共9页
重要输电通道风险评估和预测对状态检修和线路运维工作具有指导性意义,而采用传统长短时记忆(long and short-term memory,LSTM)网络对线路风险进行预测时,人为调参困难、预测精度较低,因此,提出了一种基于水波优化-因子分析-长短时记忆... 重要输电通道风险评估和预测对状态检修和线路运维工作具有指导性意义,而采用传统长短时记忆(long and short-term memory,LSTM)网络对线路风险进行预测时,人为调参困难、预测精度较低,因此,提出了一种基于水波优化-因子分析-长短时记忆(water wave optimization-factor analysis-long and short-term memory,WWO-FALSTM)的重要输电通道风险准确评估与快速预测方法。首先,引入Levy分布、高斯–柯西变异算子和线性递减波高对WWO进行改进;其次,获取评估区多维致灾因子,并进行FA降维后作为网络输入,考虑孕灾环境敏感性和承灾体易损性计算出风险指数Rc作为网络输出;通过改进的WWO对LSTM进行不断优化,得到最优化LSTM模型;最后,采用最优化LSTM模型对重要输电通道进行风险预测。结果表明,该模型风险评估准确,模型预测较传统方法降低了误差,适用于输电通道风险评估与预测。 展开更多
关键词 长短期记忆网络 改进水波优化算法 因子分析 重要输电通道 风险评估 风险快速预测
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