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基于换电船舶的远洋海岛离散能量优化调度策略研究 被引量:8
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作者 徐诗鸿 张宏志 +5 位作者 林湘宁 李正天 陈哲 方家琨 汪致洵 随权 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第S01期108-121,共14页
考虑到海岛及其周边海域所蕴藏的丰富的可再生能源,在未来,通过实现岛间离散能量的支援调度,将有效保障海岛电能和资源的长期可靠供应,提升远洋资源开发能力,推进远洋海岛的发展和建设。该文提出一种基于换电船舶的岛间能量调度方案,并... 考虑到海岛及其周边海域所蕴藏的丰富的可再生能源,在未来,通过实现岛间离散能量的支援调度,将有效保障海岛电能和资源的长期可靠供应,提升远洋资源开发能力,推进远洋海岛的发展和建设。该文提出一种基于换电船舶的岛间能量调度方案,并根据调度方式的差异将其划分为不同模式,在计及换电船舶数目、船舶自身载荷、岛屿服务时间窗等约束条件的基础上,采用改进蚁群算法对不同模式下的最优调度方案进行了搜索。仿真中基于我国南海某群岛实际地理数据,对比分析了不同模式下的船舶配置情况和累计航行距离,说明了所提方法的可行性与合理性,能够实现岛间能源的相互补充和协调支援。 展开更多
关键词 远洋海岛 离散能量调度 换电船舶 改进蚁群算法
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输入饱和系统的离散增益调度控制及其在在轨交会中的应用 被引量:3
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作者 王茜 周彬 段广仁 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第2期208-218,共11页
基于参量Lyapunov方法和不变集理论,针对具有输入饱和非线性约束的线性系统,提出了一种离散增益调度控制方法.通过逐渐增大代表闭环系统收敛速率参数的值,所提出的离散增益调度控制方法逐步加快闭环系统的收敛速度,达到改善闭环系统动... 基于参量Lyapunov方法和不变集理论,针对具有输入饱和非线性约束的线性系统,提出了一种离散增益调度控制方法.通过逐渐增大代表闭环系统收敛速率参数的值,所提出的离散增益调度控制方法逐步加快闭环系统的收敛速度,达到改善闭环系统动态性能的目的.如果开环系统是非指数不稳定的,则所提出的离散增益调度控制器可实现半全局镇定;反之可实现局部镇定,并均可保证闭环系统的指数稳定性.最后,将所提出的方法应用于空间合作目标在轨交会控制系统的控制器设计,并直接在原始非线性系统模型上进行仿真,结果验证了所提方法的有效性. 展开更多
关键词 输入饱和非线性 离散增益调度 参量Lyapunov方程 不变集 在轨交会
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一种离散时间调度的图像自分类脉冲神经网络 被引量:4
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作者 刘宙思 李尊朝 +1 位作者 张剑 罗丹 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第3期57-64,共8页
针对现有脉冲神经网络(SNN)图像分类模型中存在的资源占用高和运算较复杂等实际约束问题,为寻求更加轻量高效的机器视觉解决方案,提出了一种新型的基于离散时间调度的SNN图像自分类模型。通过高斯差分归一化和首脉冲时间编码完成了从灰... 针对现有脉冲神经网络(SNN)图像分类模型中存在的资源占用高和运算较复杂等实际约束问题,为寻求更加轻量高效的机器视觉解决方案,提出了一种新型的基于离散时间调度的SNN图像自分类模型。通过高斯差分归一化和首脉冲时间编码完成了从灰度图像到脉冲序列的转换;结合经典的脉冲时间依赖可塑性算法与强化学习的奖惩机制,实现了网络自分类;通过引入竞争性机制和双重约束条件,保证了脉冲传递的稀疏性和学习特征的特异性,有效抑制了过拟合的出现。在Face/Moto数据集上的实验结果表明:相较于传统SNN分类模型,权重更新算法复杂度由O(n^(2))降低为O(1),脉冲编码模式简化了近90%,网络训练参数减少了60%以上;模型开始迭代6次后权重近乎收敛,分类准确率由40%迅速上升至90%,在迭代20次后分类性能趋于稳定,最终准确率达到了93.4%;当训练样本比例减少至原先的40%后,模型的分类准确率仍能稳定保持在80%左右。所提模型可为高效率低功耗的小型智能化硬件终端的边缘计算方案实现提供参考。 展开更多
关键词 脉冲神经网络 机器视觉 脉冲时间依赖可塑性 强化学习 离散时间调度 边缘计算
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基于改进鸟群算法的双资源约束离散智能车间调度问题研究 被引量:8
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作者 陈少 吉卫喜 +1 位作者 仇永涛 姜凯博 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2019年第4期20-26,共7页
针对双资源约束的离散智能车间调度问题,提出改进鸟群算法对该问题进行求解。根据离散智能车间的特点,以最小化最大完工时间为目标,建立了工人仅负责工序中工件上、下料操作的车间调度模型;根据鸟群算法的搜索特点,对算法的位置更新公... 针对双资源约束的离散智能车间调度问题,提出改进鸟群算法对该问题进行求解。根据离散智能车间的特点,以最小化最大完工时间为目标,建立了工人仅负责工序中工件上、下料操作的车间调度模型;根据鸟群算法的搜索特点,对算法的位置更新公式进行离散化改进,以适用于求解该车间调度问题;采用三条链组合编码方式,简化算法的寻优过程;改进了基于时间窗口比较的活动化解码;引入模拟退火算法增强算法跳出局部最优解的能力。最后通过具体实例验证了改进后的算法具有良好的性能。 展开更多
关键词 双资源约束 离散智能车间调度 鸟群算法 时间窗口比较 模拟退火算法
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与启发式规则相结合的遗传算法在车间调度问题中的研究 被引量:2
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作者 代勇 付宜利 马玉林 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2003年第3期48-51,共4页
通过在对遗传算法的解码过程中引入启发式规则 ,构造一种新型的与启发式规则相结合的遗传算法 ,即分别利用遗传算法和启发式规则各自的特点来实现不同的调度目标 ,用于解决大规模离散生产类型车间调度问题。通过实例计算分析表明 。
关键词 遗传算法 启发式 大规模离散生产类型车间调度
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在离散车间下的AGV任务分配规划研究 被引量:3
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作者 冯开团 袁杰 《现代电子技术》 2022年第18期69-74,共6页
针对离散车间实时动态任务分配结果不理想的问题,文中提出一种改进的注水算法。相较于原有注水算法,改进的注水算法加入工作速率和费用因子,可协调工作速率、费用以及运送工件之间的关系。该算法综合考虑原有未运送工件和AGV工作速率、... 针对离散车间实时动态任务分配结果不理想的问题,文中提出一种改进的注水算法。相较于原有注水算法,改进的注水算法加入工作速率和费用因子,可协调工作速率、费用以及运送工件之间的关系。该算法综合考虑原有未运送工件和AGV工作速率、费用的关系,由KKT条件推导出分配结果的最优解析解,对分配结果进行调整并对剩余工件进行二次分配,以满足离散分配的要求。改进注水算法能够对临时增加的工件进行实时、动态分配,且分配方案不受原有工件分配的影响,每次分配结果均相互独立。最后,将改进注水算法与两阶段优化方法、匈牙利算法、注水算法进行对比。实验结果表明,改进的注水算法在运送时间和运送费用上具有一定的优势,且运算复杂度仅与AGV的数量有关。 展开更多
关键词 离散车间调度 改进注水算法 动态分配 AGV任务规划 离散化分配 分配结果调整 结果分析
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基于改进注水算法的离散车间任务分配问题研究
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作者 冯开团 袁杰 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第4期768-776,共9页
针对离散车间实时动态任务分配结果欠理想的问题,提出了改进的注水算法。该算法加入了加工速率和费用因子,协调了加工速率和费用以及加工工件之间的关系,实现了不同代价的工件分配,对分配结果进行了调整,满足了离散分配的要求。改进的... 针对离散车间实时动态任务分配结果欠理想的问题,提出了改进的注水算法。该算法加入了加工速率和费用因子,协调了加工速率和费用以及加工工件之间的关系,实现了不同代价的工件分配,对分配结果进行了调整,满足了离散分配的要求。改进的注水算法能够对临时新增的工件进行实时动态的分配。提出的算法与匈牙利算法、两阶段优化方法以及注水算法进行了对比,实验结果表明,改进的注水算法在加工时间和加工费用上具有一定的优势,其运算复杂度仅与加工中心的数量有关。 展开更多
关键词 离散车间调度 注水算法 动态任务分配 匈牙利算法 两阶段优化方法
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基于虚拟现实技术的援潜救生仿真系统研究 被引量:1
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作者 梁燕 鲍劲松 +1 位作者 金烨 冯洪奎 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期616-620,共5页
援潜救生是一项必要而又复杂的系统工程,存在着很多不确定因素,为了对救援方案进行评估、验证,提高救援能力,应用虚拟现实技术,建立了援潜救生仿真系统。系统采用离散调度方法获取初始调度方案,通过人因工程分析、动力学及流体力学计算... 援潜救生是一项必要而又复杂的系统工程,存在着很多不确定因素,为了对救援方案进行评估、验证,提高救援能力,应用虚拟现实技术,建立了援潜救生仿真系统。系统采用离散调度方法获取初始调度方案,通过人因工程分析、动力学及流体力学计算等反映实体的物理行为,利用人机接口与系统进行交互,验证与完善初始救援方案。构建了数据输入、场景建模与场景驱动的系统框架,并对系统的关键技术进行了详细描述。该仿真系统的实现为海上救援提供了必要的理论依据及直观的视觉表现。 展开更多
关键词 援潜救生 虚拟现实 离散调度 人机交互 人因工程
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Optimal sensor scheduling for hybrid estimation
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作者 LIU Jian-liang SUN Yao +2 位作者 YANG Jian LIU Wei-yi CHEN Wei-min 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第8期2186-2194,共9页
A sensor scheduling problem was considered for a class of hybrid systems named as the stochastic linear hybrid system (SLHS). An algorithm was proposed to select one (or a group of) sensor at each time from a set ... A sensor scheduling problem was considered for a class of hybrid systems named as the stochastic linear hybrid system (SLHS). An algorithm was proposed to select one (or a group of) sensor at each time from a set of sensors. Then, a hybrid estimation algorithm was designed to compute the estimates of the continuous and discrete states of the SLHS based on the observations from the selected sensors. As the sensor scheduling algorithm is designed such that the Bayesian decision risk is minimized, the true discrete state can be better identified. Moreover, the continuous state estimation performance of the proposed algorithm is better than that of hybrid estimation algorithms using only predetermined sensors. Finallyo the algorithms are validated through an illustrative target tracking example. 展开更多
关键词 sensor scheduling hybrid systems Bayesian decision risk target tracking
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