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面向离散优化问题的量子协同演化算法
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作者 崔晓晖 齐建东 蔡祥 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2018年第8期2315-2319,共5页
针对现有优化算法在求解具有时效要求的离散问题时容易出现过早或难以收敛问题,提出了面向离散优化问题的量子协同演化算法,旨在有限的求解时间内获得精度较高的求解方案。在算法的初始化阶段,通过种群初始化策略构建分布均匀的初始种... 针对现有优化算法在求解具有时效要求的离散问题时容易出现过早或难以收敛问题,提出了面向离散优化问题的量子协同演化算法,旨在有限的求解时间内获得精度较高的求解方案。在算法的初始化阶段,通过种群初始化策略构建分布均匀的初始种群。在算法的执行阶段,将粒子群和单点优化算法改进为具有不同搜索能力的协同演化策略,利用量子旋转门根据种群个体的进化情况自适应地选择合适的演化策略。在每次迭代后利用精英保持策略避免种群退化。通过标准离散问题和背包问题对算法进行测试。实验结果表明已提出的算法在较短的迭代时间内能够稳定地收敛到精度较高的求解方案,即已提出的算法可用于求解具有时效要求的离散优化问题。 展开更多
关键词 离散优化问题 协同演化算法 量子旋转门
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基于改进的PSO算法解决雷达网布站优化问题 被引量:1
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作者 李俊 郝成民 刘湘伟 《现代防御技术》 北大核心 2009年第5期118-122,共5页
雷达网布站优化是电子对抗仿真的重要组成部分,雷达网布站是否合理直接影响雷达网作战效能。而常规优化算法相对复杂,易陷于局部最优解。针对这一问题,提出适用于解决雷达网布站优化问题的改进粒子群优化算法,并且将所提出的算法与遗传... 雷达网布站优化是电子对抗仿真的重要组成部分,雷达网布站是否合理直接影响雷达网作战效能。而常规优化算法相对复杂,易陷于局部最优解。针对这一问题,提出适用于解决雷达网布站优化问题的改进粒子群优化算法,并且将所提出的算法与遗传算法进行了比较。仿真结果表明,与遗传算法相比,在相同的条件下,改进粒子群优化算法具有精度较高且不易陷入局部最优解的优点,较好地解决了静态条件下雷达网布站优化问题。 展开更多
关键词 粒子群优化算法 雷达干扰任务分配 离散优化问题
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基于量子群搜索算法的机组组合问题的研究 被引量:2
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作者 李金茗 张孝顺 +2 位作者 谭敏 余涛 郭乐欣 《广东电力》 2015年第10期53-58,77,共7页
为提高群搜索优化算法的优化效果,提出一种新型量子群搜索算法,并应用于电力系统机组组合求解。采用量子位概率幅表示量子当前信息,避免了计算过程中的反复解码过程;利用量子旋转门进行种群更新,进一步简化了算法流程;提出一种改进的种... 为提高群搜索优化算法的优化效果,提出一种新型量子群搜索算法,并应用于电力系统机组组合求解。采用量子位概率幅表示量子当前信息,避免了计算过程中的反复解码过程;利用量子旋转门进行种群更新,进一步简化了算法流程;提出一种改进的种群初始化策略和启发式约束处理策略,有效提高了算法搜索效率。仿真结果表明:与其他智能优化方法相比,所提算法全局收敛性更强,同时能保证较短的寻优时间。 展开更多
关键词 电力系统 机组组合 混合离散优化问题 群搜索算法 量子进化算法
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基于交叉操作的二进制混合粒子群算法求解背包问题 被引量:4
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作者 罗健文 《中南林业科技大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第9期170-174,共5页
针对离散变量空间的组合优化问题,提出了基于遗传算法的交叉操作和模拟退火思想的二进制混合粒子群算法。为提高算法的收敛速度,在传统的二进制粒子群算法中结合了模拟退火思想来引导当前最优解的进化。同时为了简化算法的结构,引入遗... 针对离散变量空间的组合优化问题,提出了基于遗传算法的交叉操作和模拟退火思想的二进制混合粒子群算法。为提高算法的收敛速度,在传统的二进制粒子群算法中结合了模拟退火思想来引导当前最优解的进化。同时为了简化算法的结构,引入遗传算法中的交叉操作来替代速度和位置的更新操作。仿真实验比较了传统的二进制粒子群算法(BPSO)、二进制退火粒子算法(BSAPSO)、二进制交叉粒子群算法(BCPSO)和二进制混合粒子群算法(BHPSO)的性能。结果表明:二进制混合粒子群算法在收敛速度、全局寻优能力和算法收敛的稳定性方面都优于其它三种算法,而二进制交叉粒子群算法的思想结构比较简单,收敛速度和全局寻优能力明显优于传统的二进制粒子群算法,二进制模拟退火粒子群算法在收敛性方面和全局寻优能力方面只是略好于传统算法。由此说明引进交叉操作和模拟退火思想对改善传统二进制粒子群算法具有明显的效果。 展开更多
关键词 离散优化问题 交叉操作 模拟退火 二进制粒子群算法
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信息筛选多任务优化自组织迁移算法 被引量:5
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作者 程美英 钱乾 +1 位作者 倪志伟 朱旭辉 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2021年第6期1748-1755,共8页
针对现有自组织迁移算法(SOMA)只能求解单个优化问题及其"隐并行性"未能被充分挖掘的缺陷,提出信息筛选多任务优化自组织迁移算法(SOMAMIF)实现同一时刻处理多个优化问题。首先,构造多任务统一搜索空间,并根据任务个数设置相... 针对现有自组织迁移算法(SOMA)只能求解单个优化问题及其"隐并行性"未能被充分挖掘的缺陷,提出信息筛选多任务优化自组织迁移算法(SOMAMIF)实现同一时刻处理多个优化问题。首先,构造多任务统一搜索空间,并根据任务个数设置相应的子种群;然后,对各子种群当前最优适应值进行判断,当任务连续若干代停滞进化时则产生信息交互需求;接着,按概率从剩余子种群中筛选对自己有用的信息并过滤无用信息,从而在保证信息正向迁移同时实现种群结构的重新调整;最后对算法的时间复杂度和空间复杂度进行分析。实验结果表明,SOMAMIF在同时求解多个高维函数优化问题时均快速收敛至全局最优解0,而SOMAMIF与分形技术相结合同时提取不同户籍高校学生返乡关键制约因素时,其在两个数据集上得到的平均分类准确率与原始数据集的平均分类准确率相比分别提高了0.348 66个百分点和0.598 57个百分点。 展开更多
关键词 多任务优化 自组织迁移算法 信息筛选 多任务高维函数优化 多任务离散优化问题
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基于改进的离散PSO算法的FJSP的研究 被引量:13
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作者 丁舒阳 黎冰 侍洪波 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2018年第4期233-239,256,共8页
柔性作业车间调度问题(Flexible Job-shop Scheduling Problem,FJSP)是经典作业车间调度问题的一个扩展,前者更接近于实际生产。以最小化最大完工时间为目标,提出了一种改进的离散粒子群优化算法。传统粒子群优化算法一般适用于优化连... 柔性作业车间调度问题(Flexible Job-shop Scheduling Problem,FJSP)是经典作业车间调度问题的一个扩展,前者更接近于实际生产。以最小化最大完工时间为目标,提出了一种改进的离散粒子群优化算法。传统粒子群优化算法一般适用于优化连续模型问题,FJSP作为复杂度比较高的组合优化问题,是一种典型的离散模型。提出的算法采用机器负荷平衡机制初始化粒子种群,在粒子的更新过程中引入了3个操作算子来更新粒子的工序排序部分和机器分配部分,这3个算子分别为基于工序排序或机器分配的变异、与个体最优位置之间进行工序先后顺序保留的交叉(POX)操作、与全局最优位置进行随机点保存的交叉(RPX)操作。先后执行以上3个算子以完成粒子的一次更新。这种操作能够使种群较快地收敛于最优解。对标准测试案例进行实验的结果表明,所提算法对解决FJSP具有有效性,并且能够快速地搜索到近似最优解;与其他同类算法相比,所提算法在求解效果和收敛速度上均具有优越性。 展开更多
关键词 作业车间调度 离散优化问题 柔性 粒子群优化
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基于多点速度向量和自适应速度值的离散二进制粒子群算法改进 被引量:5
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作者 沈佳杰 江红 王肃 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2013年第11A期125-130,共6页
针对标准的离散二进制粒子群算法在高维环境下迭代速度慢和易早熟的缺点,通过引入多点速度向量和自适应的速度计算方法,提出一个多点基于速度向量和自适应速度值的改进的自适应离散二进制粒子群算法,通过理论推导改进的离散粒子运算法... 针对标准的离散二进制粒子群算法在高维环境下迭代速度慢和易早熟的缺点,通过引入多点速度向量和自适应的速度计算方法,提出一个多点基于速度向量和自适应速度值的改进的自适应离散二进制粒子群算法,通过理论推导改进的离散粒子运算法可有效提高离散差分进化算法对于复杂问题先的全局最优值搜索能力和离散粒子群算法对于复杂优化问题的收敛速度。实验验证了理论推导的结果。 展开更多
关键词 离散问题优化 粒子群算法 多点速度向量 自适应速度值
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面向多平台多目标协同跟踪的指派问题 被引量:1
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作者 宋志强 周献中 徐锋 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2016年第2期32-35,共4页
针对多平台多目标协同跟踪中要求多个无人地面平台尽可能均匀地协同跟踪多个目标的特点,提出了改进的离散粒子群优化算法。首先采用连续型粒子群优化算法中的速度和位置迭代公式,然后对粒子位置进行离散编码,使粒子编码对应于可行的指... 针对多平台多目标协同跟踪中要求多个无人地面平台尽可能均匀地协同跟踪多个目标的特点,提出了改进的离散粒子群优化算法。首先采用连续型粒子群优化算法中的速度和位置迭代公式,然后对粒子位置进行离散编码,使粒子编码对应于可行的指派方案;其次,在优化算法中引入局部搜索,提高算法寻优性能。最后将所提算法应用于多平台多目标协同跟踪中的指派问题,并与未加入局部搜索的粒子群优化算法比较,仿真结果表明,加入局部搜索后的离散粒子群优化算法具有较好的寻优性能。 展开更多
关键词 跟踪任务分配 指派问题 粒子编码 离散粒子群优化算法 局部搜索
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基于量子布谷鸟搜索的认知无线网络频谱分配 被引量:5
9
作者 王先平 曹卉 《电信科学》 北大核心 2016年第5期62-68,共7页
为了有效解决认知无线网络频谱分配的离散优化问题,将量子计算引入布谷鸟搜索算法,提出了一种新的组合优化算法——量子布谷鸟搜索算法。该算法使用量子鸟窝表征问题的多维解,通过Lévy flights随机游动方式和量子突变策略快速搜索... 为了有效解决认知无线网络频谱分配的离散优化问题,将量子计算引入布谷鸟搜索算法,提出了一种新的组合优化算法——量子布谷鸟搜索算法。该算法使用量子鸟窝表征问题的多维解,通过Lévy flights随机游动方式和量子突变策略快速搜索到全局最优位置。通过使用基准函数验证了算法的高效性,并提出了一种基于量子布谷鸟搜索的认知无线网络频谱分配方法。然后与经典频谱分配算法在不同的网络效益函数下进行仿真性能比较。结果表明,所提出的频谱分配方法能够较快找到全局最优解,并且在不同网络效益函数下均优于已有的经典频谱分配算法。 展开更多
关键词 认知无线网络 频谱分配 离散优化问题 量子计算 布谷鸟搜索算法
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基于改进蛇优化算法的柔性作业车间调度研究
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作者 朱敏 王岩 +1 位作者 卞京 卢宇涵 《现代制造工程》 2025年第9期12-19,共8页
针对柔性作业车间调度问题(Flexible Job shop Scheduling Problem,FJSP),以优化最大完工时间为目标,提出了一种改进蛇优化(Improved Snake Optimization,ISO)算法。该算法对蛇优化算法进行研究,使用两段式编码替代原算法的实数编码,使... 针对柔性作业车间调度问题(Flexible Job shop Scheduling Problem,FJSP),以优化最大完工时间为目标,提出了一种改进蛇优化(Improved Snake Optimization,ISO)算法。该算法对蛇优化算法进行研究,使用两段式编码替代原算法的实数编码,使得改进后的蛇优化算法可以在离散空间中对蛇个体的位置进行更新。此外,针对原算法中初始种群质量较低的问题,采用GLR策略平衡机器加工负荷,以提高算法的初始化质量。并针对原算法中蛇个体的位置变化与交互机制,在保留原有蛇群演化的基础上使用2个操作算子对其进行重新设计。最后,使用正交实验分析算法参数,并对车间的15个基准算例和1个案例进行仿真和对比,验证了所提算法求解该问题的有效性和稳定性。 展开更多
关键词 柔性作业车间调度 离散优化问题 改进蛇优化算法
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线性整数规划的分支限界解法及其MATLAB实现 被引量:6
11
作者 王京辉 乔卫民 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2005年第6期20-21,24,共3页
讨论了计算机算法中分支限界法对于线性整数规划问题的解决思想,通过MATLAB中提供的优化函数,实现了快速解决线性整数规划的问题,同时改进了对于此类问题的计算量巨大和编制程序困难的问题,使用了堆栈而不是递归,节约了计算中的资源。... 讨论了计算机算法中分支限界法对于线性整数规划问题的解决思想,通过MATLAB中提供的优化函数,实现了快速解决线性整数规划的问题,同时改进了对于此类问题的计算量巨大和编制程序困难的问题,使用了堆栈而不是递归,节约了计算中的资源。编制的MATLAB线性整数规划的程序,可以编译成C/C++实现和COM组件。 展开更多
关键词 离散优化问题 线性整数规划 分支限界法 优化函数 MATLAB
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A discrete multi-swarm optimizer for radio frequency identification network scheduling 被引量:1
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作者 陈瀚宁 朱云龙 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第1期199-212,共14页
Due to the effectiveness, simple deployment and low cost, radio frequency identification (RFID) systems are used in a variety of applications to uniquely identify physical objects. The operation of RFID systems ofte... Due to the effectiveness, simple deployment and low cost, radio frequency identification (RFID) systems are used in a variety of applications to uniquely identify physical objects. The operation of RFID systems often involves a situation in which multiple readers physically located near one another may interfere with one another's operation. Such reader collision must be minimized to avoid the faulty or miss reads. Specifically, scheduling the colliding RFID readers to reduce the total system transaction time or response time is the challenging problem for large-scale RFID network deployment. Therefore, the aim of this work is to use a successful multi-swarm cooperative optimizer called pseo to minimize both the reader-to-reader interference and total system transaction time in RFID reader networks. The main idea of pS20 is to extend the single population PSO to the interacting multi-swarm model by constructing hierarchical interaction topology and enhanced dynamical update equations. As the RFID network scheduling model formulated in this work is a discrete problem, a binary version of PS20 algorithm is proposed. With seven discrete benchmark functions, PS20 is proved to have significantly better performance than the original PSO and a binary genetic algorithm, pS20 is then used for solving the real-world RFID network scheduling problem. Numerical results for four test cases with different scales, ranging from 30 to 200 readers, demonstrate the performance of the proposed methodology. 展开更多
关键词 reader interference RFID network scheduling pS2O swarm intelligence discrete optimization
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