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IGSA-PID算法的双带式全电调节CVT速比优化控制
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作者 张兰春 孙阳 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第5期92-96,共5页
双带式全电调节无级变速器(Double-Belt Electro-Mechanical Continuously Variable Transmission,简称DEMCVT)具有两组带传动装置,能够有效提升CVT的承载能力;DEM-CVT具有单带与双带两种工作模式,通过设计基于效率最优的模式切换策略,... 双带式全电调节无级变速器(Double-Belt Electro-Mechanical Continuously Variable Transmission,简称DEMCVT)具有两组带传动装置,能够有效提升CVT的承载能力;DEM-CVT具有单带与双带两种工作模式,通过设计基于效率最优的模式切换策略,能够有效提高燃油经济性;采用直流电机调节主从动轮工作半径从而实现速比变化调节,针对DEM-CVT速比控制,设计了针对不同工况的速比控制策略,以PID算法为基础,提出了一种改进算法IGSA对PID算法进行参数优化,并通过建模仿真得到仿真结果,验证了提出的速比控制策略和控制方法的有效性。 展开更多
关键词 双带式全电调节无级变速器 改进引力搜索算法 工况速比控制策略 速比控制
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基于EEMD-IGSA-LSSVM的超短期风电功率预测 被引量:15
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作者 江岳春 杨旭琼 +2 位作者 贺飞 陈礼锋 何钟南 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第10期70-78,共9页
为了提高风电场输出功率的预测精度,在保证安全操作的前提下,建立了一种基于集合经验模态分解(EEMD)、改进引力搜索算法(IGSA)、最小二乘支持向量机(LSSVM)相结合的风电功率组合预测模型.首先运用EEMD算法将风电功率时间序列分解成一系... 为了提高风电场输出功率的预测精度,在保证安全操作的前提下,建立了一种基于集合经验模态分解(EEMD)、改进引力搜索算法(IGSA)、最小二乘支持向量机(LSSVM)相结合的风电功率组合预测模型.首先运用EEMD算法将风电功率时间序列分解成一系列复杂度差异明显的子序列;其次利用相空间重构(PSR)对已分解好的子序列进行重构,对重构后的每个子序列分别建立IGSA-LSSVM预测模型,为分析不同核函数构造LSSVM的差异性,建立了8种核函数LSSVM预测模型,利用IGSA算法求解其模型;最后以中国内蒙古地区的某一风电场为算例,仿真及验算结果表明,利用IGSA算法寻优得到的指数径向基核函数核参数和惩罚因子构建的LSSVM模型具有较高的预测准确性;与EEMDWNN,EEMD-PSO-LSSVM等5种常规组合模型相比,所提出的指数径向基核函数的EEMD-IGSA-LSSVM组合模型能有效、准确地进行风电功率预测. 展开更多
关键词 集合经验模态分解 风功率预测 最小二乘向量机 改进引力搜索算法 指数径向基核函数
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基于分组和IGSA的并行密度聚类算法 被引量:4
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作者 胡春安 王家欣 毛伊敏 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2021年第11期3293-3299,共7页
针对并行密度聚类算法在处理大数据集时存在伸缩困难、参数寻优能力不佳、并行化效率较低等问题,提出一种基于分组和重力搜索优化算法(improve gravitational search algorithm,IGSA)的并行密度聚类算法(density-based clustering algor... 针对并行密度聚类算法在处理大数据集时存在伸缩困难、参数寻优能力不佳、并行化效率较低等问题,提出一种基于分组和重力搜索优化算法(improve gravitational search algorithm,IGSA)的并行密度聚类算法(density-based clustering algorithm based on groups and improve gravitational search,MR-GDBIGS)。首先,该算法设计了基于图形的分组策略(grouping strategy based on pattern,GSP)来有效划分数据,加速邻域搜索,解决了处理大数据集时伸缩困难的问题;其次,在局部聚类中提出基于位置更新函数(position update function,PUF)的重力搜索优化算法,动态寻找局部聚类中的最优参数,提升了局部聚类的效果;最后,提出基于覆盖树的并行局部簇合并策略(cluster merging strategy by using MapReduce,MR-CTMC),在实现局部簇并行化合并的同时加快了合并局部簇的收敛速度,提升了算法整体的并行化效率。实验结果表明,MR-GDBIGS算法在处理大数据时的聚类效果更佳,且并行化性能更好。 展开更多
关键词 大数据 密度聚类算法 基于图形的分组策略 重力搜索优化算法 MR-CTMC策略
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基于PSR和IGSA-RBFNN的负荷预测方法 被引量:1
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作者 郑超 钟俊 李浩 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2023年第7期152-155,共4页
神经网络广泛应用于负荷预测(LF)研究,针对神经网络应用于LF中难以确定最优参数的问题,本文结合相空间重构(PSR)理论和神经网络,提出了一种基于改进引力搜索算法(IGSA)优化的径向基函数神经网络(RBFNN)预测模型。以PSR理论确定RBFNN的输... 神经网络广泛应用于负荷预测(LF)研究,针对神经网络应用于LF中难以确定最优参数的问题,本文结合相空间重构(PSR)理论和神经网络,提出了一种基于改进引力搜索算法(IGSA)优化的径向基函数神经网络(RBFNN)预测模型。以PSR理论确定RBFNN的输入;用IGSA对RBFNN关键参数进行迭代寻优,进而提升模型的预测性能。将所提模型应用于某地区实测LF,验证了其可行性、有效性。仿真结果表明:与其他模型相比,所提模型平均绝对误差(MAE)、平均绝对百分比误差(MAPE)和均方根误差(RMSE)数值最小,具有更高的预测精度。 展开更多
关键词 相空间重构 径向基函数神经网络 改进引力搜索算法 负荷预测
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