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融合黑寡妇思想的蜣螂优化算法
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作者 孔令崧 石颉 +2 位作者 孙浩 陈柏颖 吴宏杰 《微电子学与计算机》 2025年第3期14-29,共16页
虽然蜣螂优化算法(Dung Beetle Optimization,DBO)具有寻优能力强,收敛速度快的特点,但是也不可避免的存在易陷入局部最优以及全局探索和局部开发不平衡的特点。针对以上问题,提出了一种融合了黑寡妇优化算法(Black Widow Optimization ... 虽然蜣螂优化算法(Dung Beetle Optimization,DBO)具有寻优能力强,收敛速度快的特点,但是也不可避免的存在易陷入局部最优以及全局探索和局部开发不平衡的特点。针对以上问题,提出了一种融合了黑寡妇优化算法(Black Widow Optimization algorithm,BWO)思想的蜣螂优化算法,命名为黑寡妇-蜣螂优化算法(Black Widow-Dung Beetle Optimization,BWDBO)。在DBO的基础上BWDBO提出了3种改进:采用混沌映射扰动初始种群、采用黑寡妇算法更新部分蜣螂和采用自适应t分布因子改进蜣螂个体。相比于原始DBO,BWDBO增强了算法的全局搜索以及局部开发能力。为了验证BWDBO的性能,分别进行了改进策略有效性验证实验、群智能算法对比验证实验、并运用BWDBO算法优化了两个实际工程优化问题。实验结果表明,BWDBO具有良好的优化性能,并且能够有效的处理实际工程问题。 展开更多
关键词 蜣螂优化算法 黑寡妇优化算法 混沌映射 改进因子 工程优化问题 BWdbo
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基于改进蜣螂优化的DV-Hop定位算法
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作者 吴星昊 雷文礼 《无线通信技术》 2025年第1期13-18,共6页
在无线传感器网络中,常规的距离-向量(DV-Hop)定位方式有很高的定位错误率,尤其是当节点数目分布不平衡或者通讯范围过广时。针对上述问题,本文提出了基于改进蜣螂优化算法(DBO)的IDBO-DV-Hop定位新方法,通过创新性地融合元启发式优化... 在无线传感器网络中,常规的距离-向量(DV-Hop)定位方式有很高的定位错误率,尤其是当节点数目分布不平衡或者通讯范围过广时。针对上述问题,本文提出了基于改进蜣螂优化算法(DBO)的IDBO-DV-Hop定位新方法,通过创新性地融合元启发式优化策略与传统DV-Hop定位算法,系统性地突破了传感器网络节点定位的性能瓶颈,在算法设计和技术实现上展现出显著的理论创新价值。本文通过引入改进的蜣螂优化算法(IDBO),该算法通过多策略进行改进,包含Sin映射策略、动态自适应权重策略以及柯西变异策略等,系统性地重构DV-Hop算法的定位框架,创新性地优化未知节点位置估计策略。本文提出的IDBO-DV-Hop算法不仅在理论设计上实现了位置偏差的有效抑制,更在定位精度提升方面取得了显著突破。通过严格的仿真验证,相较于其他定位算法,IDBO-DV-Hop定位算法在定位精确度上展现出卓越的性能优势。 展开更多
关键词 无线传感器网络 蜣螂优化算法 DV-HOP Sin映射 柯西变异
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基于改进的蜣螂优化算法的动态路径优化问题
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作者 王群 刘艳秋 《沈阳工程学院学报(自然科学版)》 2025年第1期78-83,共6页
为了使车辆配送更具有现实性,贴合实际情况,解决资源浪费问题,建立以最小化总成本为目标的动态车辆路径模型(DVRP),并将其分解为求解多个静态VRP问题以解决动态性问题,同时提出了一种新型的改进的蜣螂优化算法(DBO)。在生成初始种群时,... 为了使车辆配送更具有现实性,贴合实际情况,解决资源浪费问题,建立以最小化总成本为目标的动态车辆路径模型(DVRP),并将其分解为求解多个静态VRP问题以解决动态性问题,同时提出了一种新型的改进的蜣螂优化算法(DBO)。在生成初始种群时,使用Kmeans聚类提升初始种群的质量,并对原本的DBO的4个子种群所执行的算子进行替代。在滚球阶段采用新的滚球策略更新,模拟繁殖产生新解,并引入了2-opt算子和relocate算子改进算法,进一步提升算法的搜索性能。最后结合数据集,运用Matlab分析算法性能。结果表明:所提算法与经典求解DVRP的算法相比,解的质量有了明显提升。 展开更多
关键词 动态车辆路径问题 K-MEANS聚类 蜣螂优化算法 2-opt算子 relocate算子
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复杂环境下基于改进混合蜣螂优化算法的无人机三维路径规划方法
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作者 姜鹏洲 张琳 +1 位作者 程钦 赵耀 《兵器装备工程学报》 北大核心 2025年第3期203-215,共13页
针对复杂环境下无人机路径优化算法收敛精度低、全局搜索能力弱及易陷入局部最优解的问题,提出了一种改进混合蜣螂优化算法(SPM and osprey based hybrid dung beetle optimizer,SO-DBO)。使用混沌映射SPM初始化种群位置,提高算法搜索... 针对复杂环境下无人机路径优化算法收敛精度低、全局搜索能力弱及易陷入局部最优解的问题,提出了一种改进混合蜣螂优化算法(SPM and osprey based hybrid dung beetle optimizer,SO-DBO)。使用混沌映射SPM初始化种群位置,提高算法搜索效率。在滚球蜣螂种群有障碍模式和无障碍模式中分别引入动态全局勘探策略和随机角度策略,提升算法精度和全局搜索能力。在觅食蜣螂位置更新引入自适应T分布策略,增强算法逃离局部最优能力。通过动态权重因子提高算法全局搜索能力并降低陷入局部最优解的风险。实验结果表明:相比原始蜣螂优化算法(dung beetle optimizer,DBO)和粒子群算法(particle swarm optimization,PSO),改进后的SO-DBO算法代价函数指标在简单环境下分别改善了9.68%、12.93%,在复杂环境下分别改善了13.34%、17.00%,有效提升了算法的收敛速度、精度和稳定性。 展开更多
关键词 复杂环境 蜣螂优化算法 无人机路径规划 混沌映射 代价函数
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基于改进蜣螂算法的钢框架结构优化设计
5
作者 任健浩 曲爽 《土木建筑工程信息技术》 2025年第2期46-51,共6页
随着我国钢结构建筑比例的不断增长,钢框架结构建筑的比例也在逐年上升,采用传统的设计方式不再适合我国现今高质量发展的要求,因此本文使用新兴的蜣螂优化算法对钢框架结构进行优化。针对蜣螂优化算法在建筑结构优化这种复杂问题中可... 随着我国钢结构建筑比例的不断增长,钢框架结构建筑的比例也在逐年上升,采用传统的设计方式不再适合我国现今高质量发展的要求,因此本文使用新兴的蜣螂优化算法对钢框架结构进行优化。针对蜣螂优化算法在建筑结构优化这种复杂问题中可能会出现收敛速度慢甚至难以收敛的情况,本文提出了使用结构性能指标(k值)控制优化的方法改进蜣螂优化算法,大大加快了蜣螂优化算法在钢框架结构优化时的优化速率,之后加入佳点集法改进蜣螂算法的种群初始化阶段,帮助算法更高效地跳出局部最优解,提高全局寻优能力。本文借助Abaqus有限元分析软件,针对一个三维钢框架结构进行结构优化,优化结果显示相较于初始设计,本文提出的方法可以有效减重1 351.36kg,优化比例达48.37%,该算例证明了本文所提方法在钢框架结构优化方面的高效性和可行性。 展开更多
关键词 改进的蜣螂算法 佳点集 三维钢框架结构 Abaqus有限元 结构优化
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基于蜣螂算法优化的投影寻踪生态环境评价方法构建 被引量:1
6
作者 刘英 范雅慧 +8 位作者 衡文静 许萍萍 岳辉 毕银丽 牛鸿波 田少国 祖鹏举 曹满红 董起广 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期2799-2810,共12页
矿山开采会破坏和占用大量土地资源,对生态环境造成持久的负面影响,因此评价矿区生态环境质量变化迫在眉睫。为了准确监测矿区生态环境质量,以陕煤集团张家峁矿区2000—2023年24期逐年的Landsat影像为基础数据,通过计算绿度(Normalized ... 矿山开采会破坏和占用大量土地资源,对生态环境造成持久的负面影响,因此评价矿区生态环境质量变化迫在眉睫。为了准确监测矿区生态环境质量,以陕煤集团张家峁矿区2000—2023年24期逐年的Landsat影像为基础数据,通过计算绿度(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)、湿度(Humidity Index,WET)、热度(Land Surface Temperature,LST)、干度(Normalized Differential Build-up and bare Soil Index,NDBSI)4项生态指标,并采用基于果蝇优化算法的投影寻踪(Fruit Fly Optimization Algorithm-Projection Pursuit Clustering,FOA–PPC)、基于粒子群优化算法的投影寻踪(Particle Swarm Optimization-Projection Pursuit Clustering,PSO–PPC)、基于灰狼优化算法的投影寻踪(Grey Wolf Optimizer-Projection Pursuit Clustering,GWO–PPC)和基于蜣螂优化算法的投影寻踪(Dung Beetle Optimizer-Projection Pursuit Clustering,DBO–PPC)4种群智能优化算法构建矿区生态环境质量评价方法,并利用平均相关度进行精度验证。结果表明:①DBO–PPC模型的平均相关度和类内聚集度均高于PSO–PPC模型、FOA–PPC模型和GWO–PPC模型,且与EI指数更接近,表明DBO–PPC能更好的评估研究区生态环境;②基于DBO–PPC模型的张家峁矿区2000—2023年生态环境质量均值为0.4,生态环境质量以差和较差等级为主,面积占比约55.94%,空间上呈西部差东部好,常家沟水库的生态环境在研究期内表现为优等级,矿区东北部和中部区域的生态环境较好,植被覆盖较多;③矿区发生沉陷面积占比为81.28%,沉陷最大值达−0.15 m;采区发生沉陷现象面积占比明显高于矿区,占采区面积的89.56%,生态环境质量以−0.0004的速率下降,表明采矿活动使得研究区的地表发生了沉陷,进而影响到生态环境。综上所述DBO–PPC模型在监测评价矿区生态环境质量方面具有较强的合理性,从而为矿区生态环境可持续发展提供技术手段。 展开更多
关键词 群智能优化算法 投影寻踪 dbo–PPC 生态环境评价
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基于DBO-FHA的双向CLLLC谐振变换器参数优化设计
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作者 马帅旗 贺海育 +2 位作者 任思嘉 赵佳瑶 张力蕾 《汽车技术》 北大核心 2025年第2期37-45,共9页
针对采用基波分析(FHA)法设计CLLLC变换器参数时,步骤繁杂、无法找到变换器最优硬件参数的问题,提出一种基于基波分析法和蜣螂优化(DBO)算法的CLLLC变换器参数设计和寻优策略。通过FHA推导出变换器参数的设计边界,并将其作为设计约束条... 针对采用基波分析(FHA)法设计CLLLC变换器参数时,步骤繁杂、无法找到变换器最优硬件参数的问题,提出一种基于基波分析法和蜣螂优化(DBO)算法的CLLLC变换器参数设计和寻优策略。通过FHA推导出变换器参数的设计边界,并将其作为设计约束条件;根据变换器的转换效率与硬件参数间的关系,建立变换器工作效率函数;利用DBO算法在设计约束范围内,对目标函数进行寻优,获得最佳效率点的硬件参数。试验结果表明:采用所提出方案设计制作的样机效率可达97%,进一步证明了该方案的可行性。 展开更多
关键词 基波分析法 蜣螂优化算法 双向谐振变换器 参数优化
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基于测距修正与改进蜣螂优化的DV-Hop定位算法
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作者 雒明世 陈利军 金浩 《无线通信技术》 2024年第4期32-38,共7页
为了提升传统DV-Hop在无线传感网络中节点定位的精度,提出了一种基于测距修正与改进蜣螂优化(Dung Beetle Optimizer,DBO)的DV-Hop定位算法(IDBODV-Hop)。首先,使用多通信半径对节点间的最小跳数进行细化,并使用加权因子对节点间的平均... 为了提升传统DV-Hop在无线传感网络中节点定位的精度,提出了一种基于测距修正与改进蜣螂优化(Dung Beetle Optimizer,DBO)的DV-Hop定位算法(IDBODV-Hop)。首先,使用多通信半径对节点间的最小跳数进行细化,并使用加权因子对节点间的平均跳距进行修正,以减小算法定位误差;其次将蜣螂优化算法用于求解节点定位目标函数最优值;最后,引入拉丁超立方抽样、变螺旋搜索以及准反向学习和柯西变异,减少了算法陷入局部最优的可能性,进一步提高了算法的收敛速度以及定位精度。通过仿真模拟,IDBODV-Hop算法在不同的条件下平均归一化定位误差与DV-Hop算法、IGWODV-Hop以及ISSADV-Hop相比,分别下降了24.29%、11.11%、6.47%,证明了IDBODV-Hop算法能有效减少定位误差。 展开更多
关键词 无线传感器网络 DV-HOP 跳距修正 蜣螂优化算法
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混合策略改进的蜣螂优化算法及其工程应用 被引量:1
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作者 吉如沁 秦江涛 《上海理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期580-588,共9页
针对原始蜣螂优化算法(dung beetle optimizer,DBO)容易陷入局部最优,收敛精度不够等问题,提出一种混合策略改进的蜣螂优化算法(TDBO)。运用Tent混沌映射策略初始化种群,使得初始蜣螂的位置分布更加均匀,提高种群的多样性;在蜣螂繁衍阶... 针对原始蜣螂优化算法(dung beetle optimizer,DBO)容易陷入局部最优,收敛精度不够等问题,提出一种混合策略改进的蜣螂优化算法(TDBO)。运用Tent混沌映射策略初始化种群,使得初始蜣螂的位置分布更加均匀,提高种群的多样性;在蜣螂繁衍阶段使用自适应惯性权重,提升寻优能力;在蜣螂偷窃行为公式中引入莱维飞行,提高算法的搜索能力,使算法跳出局部最优,平横搜索多样性与收敛准确性之间的关系。在9个测试函数上分别与基础DBO算法、4种对比算法以及单一策略改进的DBO算法进行比较,并通过Wilcoxon秩和检验验证TDBO算法的性能。结果证明,TDBO算法在多个函数上速度和精度优于对比算法,并具有显著性差异。通过基准函数的测试、Wilcoxon秩和检验,以及3个工程优化问题的验证,TDBO算法具有较优的收敛精度和速度。 展开更多
关键词 蜣螂优化算法 Tent混沌映射 自适应惯性权重 莱维飞行
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蜣螂优化算法下“互联网+营销服务”虚拟机器人应用模型 被引量:2
10
作者 何玮 周雨湉 +3 位作者 俞阳 康雨萌 朱萌 钱旭盛 《西安工程大学学报》 CAS 2024年第1期113-120,共8页
为了应对新形势下的电力营销服务形势,提升互联网时代的电网优质服务水平,利用蜣螂优化(dung beetle optimizer,DBO)算法,设计了一种“互联网+营销服务”虚拟机器人模型。首先针对电网营销部门可能发生的人机交互情景开展交互分析与关... 为了应对新形势下的电力营销服务形势,提升互联网时代的电网优质服务水平,利用蜣螂优化(dung beetle optimizer,DBO)算法,设计了一种“互联网+营销服务”虚拟机器人模型。首先针对电网营销部门可能发生的人机交互情景开展交互分析与关系框架设计,然后基于深度Q网络(deep Q network,DQN)建立虚拟机器人自主学习模型,引入DBO算法完成模型超参数的高效寻优并通过训练完成优化后的模型学习,最终将实际的电力营销数据输入到模型中进行实验测试。在特定的测试环境下综合检测模型的实际应用情况,测试结果表明:该虚拟机器人模型在功能性实验、非功能性实验和安全性实验中模型运转和系统运转正常率达到100%,能够较好地实现人机交互功能,达到全天候客户需求精准响应的战略目标。 展开更多
关键词 深度Q网络 虚拟机器人 蜣螂优化(dbo)算法 超参数寻优 电力营销服务
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基于改进蜣螂优化算法的Bouc-Wen模型参数识别
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作者 陈明阳 辛景舟 +3 位作者 杨纪鹏 史俊 张洪 周建庭 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期1496-1503,共8页
为提升Bouc-Wen模型参数识别的鲁棒性及精度,提出了一种基于改进蜣螂优化算法(improved dung beetle optimizer,IDBO)的参数识别方法.首先,通过3种不同的策略对蜣螂优化算法进行改进,提高算法的全局寻优能力和局部探索能力;其次,通过合... 为提升Bouc-Wen模型参数识别的鲁棒性及精度,提出了一种基于改进蜣螂优化算法(improved dung beetle optimizer,IDBO)的参数识别方法.首先,通过3种不同的策略对蜣螂优化算法进行改进,提高算法的全局寻优能力和局部探索能力;其次,通过合理限制参数的取值范围,采取较少的迭代次数即可得到各参数的最优解;最后,通过数值算例对屈曲约束支撑(BRB)的Bouc-Wen模型进行参数识别,验证所提方法的有效性和鲁棒性,并进一步开展BRB拟静力加载试验验证该方法的实用性.结果表明:该方法即使在20%噪声污染情况下仍能较好地重构出真实曲线,识别出参数的最大相对误差仅为4.86%;与蜣螂优化算法(DBO)、灰狼优化算法(GWO)、哈里斯鹰优化算法(HHO)、鲸鱼优化算法(WOA)和减法平均优化算法(SABO)相比,所提方法精度显著提升,均方根误差(RMSE)均值分别提高了30.68%、8.03%、43.26%、52.63%和49.25%.该方法可用于结构滞回模型识别和结构非线性行为模拟. 展开更多
关键词 结构健康监测 参数识别 屈曲约束支撑 蜣螂优化算法 BOUC-WEN模型
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基于混合策略的蜣螂优化算法研究
12
作者 秦喜文 冷春晓 董小刚 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2024年第5期829-839,共11页
针对蜣螂优化算法存在易陷入局部最优、全局探索和局部开发能力不平衡等问题,为提升蜣螂优化算法的寻优能力,提出一种混合策略的蜣螂优化算法。采用Sobol序列初始化种群,以使蜣螂种群更好地遍历整个解空间;在滚球蜣螂位置更新阶段加入... 针对蜣螂优化算法存在易陷入局部最优、全局探索和局部开发能力不平衡等问题,为提升蜣螂优化算法的寻优能力,提出一种混合策略的蜣螂优化算法。采用Sobol序列初始化种群,以使蜣螂种群更好地遍历整个解空间;在滚球蜣螂位置更新阶段加入黄金正弦算法,提高收敛速度和寻优精度;引入混合变异算子进行扰动,提高算法跳出局部最优的能力。对改进的算法进行8个基准函数的测试,并与灰狼优化算法、鲸鱼优化算法和蜣螂优化算法等进行比较,并验证了3种改进策略的有效性。结果表明,混合策略的蜣螂优化算法在收敛速度、鲁棒性和寻优精度有明显增强。 展开更多
关键词 蜣螂优化算法 Sobol序列 黄金正弦算法 混合变异算子
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基于改进蜣螂优化算法的永磁同步电机参数辨识 被引量:2
13
作者 赵强 王昊洁 谢春丽 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期102-108,共7页
针对目前永磁同步电机多参数辨识准确率不足、效率低等问题,提出了一种基于改进蜣螂优化算法的参数辨识方法。首先,建立了在同步旋转坐标系下PMSM满秩离散方程;其次,为提高蜣螂优化算法辨识PMSM模型的精度,采用Tent映射和反向学习策略... 针对目前永磁同步电机多参数辨识准确率不足、效率低等问题,提出了一种基于改进蜣螂优化算法的参数辨识方法。首先,建立了在同步旋转坐标系下PMSM满秩离散方程;其次,为提高蜣螂优化算法辨识PMSM模型的精度,采用Tent映射和反向学习策略改进了初始种群的均匀性,并设计一种非线性更新因子,该因子随着迭代次数的增加进行调整,提高了算法的搜索和开发能力;最后,针对蜣螂优化算法收敛慢的问题,改进了无障碍滚球蜣螂位置更新策略来加速算法收敛,并设计了PMSM参数辨识适应度函数以及改进蜣螂优化算法应用于参数辨识的流程。仿真及试验验证表明,改进的蜣螂优化算法对永磁同步电机参数辨识速度更快,精度更高。 展开更多
关键词 车辆工程 永磁同步电机 参数辨识 蜣螂优化算法 TENT映射
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基于混合策略改进蜣螂优化算法的无人机三维路径规划 被引量:2
14
作者 景会成 曹育铭 +1 位作者 葛超 高宇星 《现代电子技术》 北大核心 2024年第13期144-152,共9页
针对传统蜣螂优化(DBO)算法存在的容易陷入局部最优、搜索效率低、规划路径不稳定等问题,提出混合策略改进蜣螂优化(IDBO)算法的无人机三维路径规划方法。首先对地形、障碍物环境进行空间建模,按照约束条件制定无人机飞行总成本函数,将... 针对传统蜣螂优化(DBO)算法存在的容易陷入局部最优、搜索效率低、规划路径不稳定等问题,提出混合策略改进蜣螂优化(IDBO)算法的无人机三维路径规划方法。首先对地形、障碍物环境进行空间建模,按照约束条件制定无人机飞行总成本函数,将路径规划问题转换为多约束条件下的优化问题;其次使用Circle混沌映射策略增加蜣螂种群的多样性,建立反余弦函数公式改进边界收敛因子,提高算法的寻优精度和平衡算法局部和全局寻优能力;最后引入人工水母搜索算法的时间控制机制和主动运动策略,实现种群个体间信息交流,提升搜索效率、多样性,避免算法陷入局部最优,并通过动态选择策略与自适应t分布扰动进一步提高算法的收敛速度、寻优能力。仿真结果表明,无论是在简单还是复杂的三维环境中,IDBO算法都能表现出搜索效率高、规划路径短、探索节点有效性高、飞行高度稳定的优点。 展开更多
关键词 无人机 路径规划 蜣螂优化算法 混沌映射 人工水母搜索算法 最优路径寻找
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基于改进蜣螂优化算法的机械臂轨迹规划方法研究
15
作者 陈磊 杨泮 +2 位作者 徐维 傅媛 王德娇 《科学技术创新》 2024年第18期214-217,共4页
本文以ABB-IRB 120为研究对象,建立了机械臂连杆坐标系以及DH参数表,并在给定运动学基础上,将改进蜣螂优化算法应用于4-3-4分段多项式轨迹优化中;最后将改进蜣螂优化算法和粒子群优化算法进行对比,得到了机械臂关节适应度变化曲线。仿... 本文以ABB-IRB 120为研究对象,建立了机械臂连杆坐标系以及DH参数表,并在给定运动学基础上,将改进蜣螂优化算法应用于4-3-4分段多项式轨迹优化中;最后将改进蜣螂优化算法和粒子群优化算法进行对比,得到了机械臂关节适应度变化曲线。仿真实验结果表明,相较粒子群算法,改进蜣螂算法能有效提高解的寻优精度和收敛速度,大幅度缩短机械臂运行时间,降低了机械臂在运行过程中的冲击与振动。 展开更多
关键词 蜣螂优化算法 DH参数 运动学 Circle混沌映射 分段多项式 轨迹优化 运行时间
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基于改进DBO算法的红外发射率求解
16
作者 傅莉 陈广明 +1 位作者 孙旭 席剑辉 《红外》 2025年第4期33-41,48,共10页
针对应用反射法的发射率求解问题,提出一种基于双向反射分布函数(Bidirectional Reflectance Distribution Function,BRDF)的发射率间接求解方法。设计出反射亮度测量系统,采用MR170型辐射计测量多个角度下的壁面反射亮度数据,并利用门... 针对应用反射法的发射率求解问题,提出一种基于双向反射分布函数(Bidirectional Reflectance Distribution Function,BRDF)的发射率间接求解方法。设计出反射亮度测量系统,采用MR170型辐射计测量多个角度下的壁面反射亮度数据,并利用门控循环单元(Gated Recurrent Unit,GRU)网络对3~5 m和8~14 m波段的反射亮度数据进行回归处理以排除大气吸收干扰。为准确反演出BRDF模型参数,在蜣螂优化(Dung Beetle Optimization,DBO)算法的基础上,通过加入混沌映射初始化、柯西变异和可变螺旋搜索三种策略对算法进行改进。计算不同角度下的BRDF值后,利用改进算法反演五参数函数模型的参数值,进而获得整个空间范围内的红外辐射分布。与其他算法相比,改进算法的收敛速度具有较大的提升,最终求解的发射率为0.4236,与理论测试样品之间的相对误差为11.75%。该研究可为间接求解发射率问题提供参考。 展开更多
关键词 双向反射分布函数 蜣螂优化算法 红外发射率 红外辐射亮度
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基于蜣螂算法优化深度极限学习机的中介轴承故障诊断方法
17
作者 栾孝驰 汤捷中 沙云东 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2024年第21期96-106,127,共12页
针对中介轴承故障信号传递路径复杂、受背景噪声干扰大、故障特征提取难,且传统诊断模型准确率受限于测点位置的问题,提出了一种基于自适应噪声完全经验模态分解(complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise,C... 针对中介轴承故障信号传递路径复杂、受背景噪声干扰大、故障特征提取难,且传统诊断模型准确率受限于测点位置的问题,提出了一种基于自适应噪声完全经验模态分解(complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise,CEEMDAN)与蜣螂算法(dung beetle optimizer,DBO)优化深度极限学习机(deep extreme learning machine,DELM)结合的中介轴承故障诊断方法。首先,使用CEEMDAN和由能量比-相关系数-峭度值组成的固有模态分量筛选准则对原始信号进行分解、筛选、重构,在重构信号的时域与频域中提取特征组成特征矩阵;其次,将诊断准确率作为DBO的适应度值,对DELM模型的初始权重进行优化构建出全新的DELM;最后,将特征矩阵输入DELM完成故障诊断。以中介轴承故障数据为例,经DBO优化后的DELM诊断准确率取得了较大提升,在诊断较为困难的45°方向上诊断准确率仍达到了98.75%。结果表明,该诊断方法有效识别了中介轴承故障类型,展现了较强的鲁棒性与泛化能力。 展开更多
关键词 中介轴承 故障诊断 模态分解 蜣螂算法(dbo) 深度极限学习机(DELM)
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基于蜣螂优化算法的分布式电源配置研究 被引量:1
18
作者 郭开春 王文学 +2 位作者 刘闯 汪珂 邓睿 《红水河》 2024年第3期69-74,共6页
为了解决分布式电源(distributed generation,DG)的配置问题,提升DG并网的经济性,笔者提出了一种基于蜣螂优化(dung beetle optimizer,DBO)算法的DG配置方法。以用户购电成本、DG投资成本、网络损耗成本和环境惩罚成本构造多目标函数,... 为了解决分布式电源(distributed generation,DG)的配置问题,提升DG并网的经济性,笔者提出了一种基于蜣螂优化(dung beetle optimizer,DBO)算法的DG配置方法。以用户购电成本、DG投资成本、网络损耗成本和环境惩罚成本构造多目标函数,采用层次分析法确定各目标函数权重,将多目标函数转化为综合目标函数。采用DBO算法对综合目标函数进行优化,采用IEEE33节点系统进行算例分析,并与3种对比算法的结果进行对比。结果表明:DBO算法优化综合目标函数的最小适应度值为841.77万元;相比其他对比算法,基于DBO算法的分布式电源配置效果更好。 展开更多
关键词 分布式电源 配置 蜣螂优化算法 层次分析法 综合目标函数
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基于蜣螂优化算法和K近邻算法的轴承特征选择和故障诊断
19
作者 徐福斌 杨洪武 +3 位作者 陆晔 张伟 朱静 邓艾东 《信息化研究》 2024年第4期8-19,共12页
针对风电机组传动系统滚动轴承在故障诊断中容易受到冗余特征的影响,从而导致故障诊断的准确率和效率不高的问题,本文提出了一种基于蜣螂优化(DBO)算法和K最近邻(KNN)算法的轴承特征选择和故障诊断方法。该方法首先通过时域、频域分析... 针对风电机组传动系统滚动轴承在故障诊断中容易受到冗余特征的影响,从而导致故障诊断的准确率和效率不高的问题,本文提出了一种基于蜣螂优化(DBO)算法和K最近邻(KNN)算法的轴承特征选择和故障诊断方法。该方法首先通过时域、频域分析提取了与滚动轴承故障相关的20个特征数据,然后对特征进行包括归一化处理和特征集划分在内的特征处理;接着以DBO算法的适应度为评价参数,利用DBO算法的路径选择能力寻求最优特征子集;最后通过测试验证所选的特征子集对于KNN分类准确率的优化效果。实验结果表明,标准差(SD)和平均绝对差值(MAD)这两个特征参数作为KNN分类器的输入数据时可以达到95.10%的分类准确率。此方法在大幅度减少特征数量的同时,提高了轴承的故障诊断准确率。 展开更多
关键词 风电机组 传动系统滚动轴承 特征选择 故障诊断 蜣螂优化算法 K最近邻算法
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基于动态自适应蜣螂算法的WSN覆盖优化
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作者 张勇 李建 刘登志 《现代电子技术》 北大核心 2024年第21期83-90,共8页
针对无线传感器网络随机部署导致覆盖率低的问题,文中提出一种动态自适应蜣螂算法(ASSDBO)的WSN覆盖优化方法。首先,采用改进Tent混沌映射初始化种群,增强种群多样性;其次,采用自适应螺旋搜索策略改进蜣螂滚球行为,增强算法的全局搜索... 针对无线传感器网络随机部署导致覆盖率低的问题,文中提出一种动态自适应蜣螂算法(ASSDBO)的WSN覆盖优化方法。首先,采用改进Tent混沌映射初始化种群,增强种群多样性;其次,采用自适应螺旋搜索策略改进蜣螂滚球行为,增强算法的全局搜索能力和收敛速度,并且在蜣螂繁殖和觅食行为中引入动态正弦边界收敛因子,平衡算法的全局搜索和局部搜索;最后,在窃贼蜣螂中引入白鲸算法引导的蜣螂动态偷窃策略,增强迭代前期种群多样性和全局搜索能力,在后期专注于局部搜索同时具备跳出局部最优的能力。通过四个基准测试函数测试表明,ASSDBO算法具有较快的收敛速度和较高的求解精度,将ASSDBO应用到WSN覆盖优化问题上,仿真结果表明,ASSDBO算法相比于改进麻雀算法(ISSA-ICR)、改进灰狼算法(IGWO)、改进粒子群算法(IPSO),覆盖率分别提升了4.7%、6.4%、7.5%。 展开更多
关键词 无线传感器网络 覆盖优化 蜣螂优化算法 节点调度 螺旋搜索 混沌映射
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