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K-DSA for the multiple traveling salesman problem 被引量:1
1
作者 TONG Sheng QU Hong XUE Junjie 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2023年第6期1614-1625,共12页
Aimed at a multiple traveling salesman problem(MTSP)with multiple depots and closed paths,this paper proposes a k-means clustering donkey and a smuggler algorithm(KDSA).The algorithm first uses the k-means clustering ... Aimed at a multiple traveling salesman problem(MTSP)with multiple depots and closed paths,this paper proposes a k-means clustering donkey and a smuggler algorithm(KDSA).The algorithm first uses the k-means clustering method to divide all cities into several categories based on the center of various samples;the large-scale MTSP is divided into multiple separate traveling salesman problems(TSPs),and the TSP is solved through the DSA.The proposed algorithm adopts a solution strategy of clustering first and then carrying out,which can not only greatly reduce the search space of the algorithm but also make the search space more fully explored so that the optimal solution of the problem can be more quickly obtained.The experimental results from solving several test cases in the TSPLIB database show that compared with other related intelligent algorithms,the K-DSA has good solving performance and computational efficiency in MTSPs of different scales,especially with large-scale MTSP and when the convergence speed is faster;thus,the advantages of this algorithm are more obvious compared to other algorithms. 展开更多
关键词 k-means clustering donkey and smuggler algorithm(DSA) multiple traveling salesman problem(mtsp) multiple depots and closed paths.
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基于多旅行商问题建模的地铁乘务排班计划优化
2
作者 薛锋 肖恩 +2 位作者 杨颖 王金成 罗建 《交通运输系统工程与信息》 北大核心 2025年第2期261-272,共12页
针对地铁乘务排班计划问题,本文借鉴多旅行商问题的模型特点进行建模,用排班问题中的乘务片段表示旅行商问题中的城市,乘务片段的接续时间表示旅行商问题中城市间的距离,综合考虑各班次最长在班时间、连续值乘时间、间休时间和就餐时间... 针对地铁乘务排班计划问题,本文借鉴多旅行商问题的模型特点进行建模,用排班问题中的乘务片段表示旅行商问题中的城市,乘务片段的接续时间表示旅行商问题中城市间的距离,综合考虑各班次最长在班时间、连续值乘时间、间休时间和就餐时间等约束,以乘务片段接续时间最短和乘务人员工作时间方差最小为优化目标,建立非线性0-1整数规划模型。基于多旅行商问题的求解思路,设计遗传模拟退火混合算法求解模型。最后,以成都地铁5号线为例验证算法,并与多种优化算法编制方案进行对比分析。实例分析结果显示,相比于ADMM(交替方向乘子法)算法和G-SPFA(基于贪婪思想的最短路)算法,本文优化后的排班方案在乘务任务数量优化率分别为17.9%和23.1%,接续时间方面的优化率分别为15.8%和12.1%,能够有效降低企业的人力成本,提高司乘员的值乘效率,验证了模型的有效性。 展开更多
关键词 城市交通 多旅行商问题 遗传模拟退火算法 乘务排班计划
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连铸组中间包问题的MTSP模型及混合优化算法 被引量:8
3
作者 易剑 谭树彬 +1 位作者 李维刚 杜斌 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第9期1235-1239,共5页
针对连铸计划中的组中间包问题,建立了多旅行商问题(MTSP)模型,提出了一种结合启发式、k-opt邻域搜索和EDA进化的混合优化算法.该算法首先利用启发式规则确定虚拟炉次的个数,从而确定染色体编码长度,每个染色体代表一种中包组合方案,然... 针对连铸计划中的组中间包问题,建立了多旅行商问题(MTSP)模型,提出了一种结合启发式、k-opt邻域搜索和EDA进化的混合优化算法.该算法首先利用启发式规则确定虚拟炉次的个数,从而确定染色体编码长度,每个染色体代表一种中包组合方案,然后设计了基于概率矩阵模型的EDA进化算法对染色体进行全局寻优,并使用k-opt邻域搜索进行局部优化.EDA算法不需要设计如遗传算法(GA)那样的交叉算子,避免了交叉导致的编码非法性问题.通过对企业实际生产数据进行仿真计算,其结果表明了算法具有良好的优化性能和实用性. 展开更多
关键词 炉次计划 组中间包问题 多旅行商问题 k-opt邻域搜索 分布估计算法
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神经网络求解 MTSP 的应用研究 被引量:3
4
作者 党建武 靳蕃 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第5期63-69,共7页
对多路旅行商问题(MTSP)根据出发城市的不同和返回情况分成了四个子问题,建立了各问题的神经网络计算能量函数和迭代公式,提出了智能化的优化方法,并用中国31个直辖市、省会和自治区首府为例对MTSP进行了计算机模拟,说... 对多路旅行商问题(MTSP)根据出发城市的不同和返回情况分成了四个子问题,建立了各问题的神经网络计算能量函数和迭代公式,提出了智能化的优化方法,并用中国31个直辖市、省会和自治区首府为例对MTSP进行了计算机模拟,说明了神经网络用于求解组合优化问题是十分有效的。 展开更多
关键词 神经网络 组合优化 mtsp 计算机模拟 智能化
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求解MMTSP的模糊聚类单亲遗传算法 被引量:9
5
作者 胡士娟 鲁海燕 +1 位作者 向蕾 沈莞蔷 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2020年第6期219-224,共6页
随着现代物流行业等应用领域的快速发展,多旅行商问题得到了越来越多的关注。针对多起点闭回路多旅行商问题(Multiple depots Multiple Traveling Salesman Problem,MMTSP),文中提出了一种模糊C均值聚类单亲遗传算法。该算法首先采用模... 随着现代物流行业等应用领域的快速发展,多旅行商问题得到了越来越多的关注。针对多起点闭回路多旅行商问题(Multiple depots Multiple Traveling Salesman Problem,MMTSP),文中提出了一种模糊C均值聚类单亲遗传算法。该算法首先采用模糊C均值聚类方法将所有城市按照隶属度分成若干类,然后对应每个类建立一个旅行商问题,并通过一种改进的单亲遗传算法对旅行商问题进行求解,最后将各个类的结果综合作为MMTSP的解。所提算法采用先聚类再执行遗传操作的求解策略不仅可极大地缩减算法的搜索空间,而且可使种群在缩减后的搜索空间得到更充分的探索,从而更快地得到问题的最优解。对TSPLIB数据库中若干测试实例的求解实验结果表明,与其他几种相关算法相比,FCMPGA在不同规模问题上均具有良好的求解性能,尤其是在求解大规模问题时算法性能表现更优,且收敛速度更快。 展开更多
关键词 多旅行商问题 单亲遗传算法 模糊C均值聚类 旅行商问题
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求解加权MTSP问题的CUDA并行群智能方法 被引量:2
6
作者 苏守宝 赵威 李智 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2021年第6期34-41,共8页
针对混合迭代算法执行时间长的问题,根据粒子群优化(PSO)算法和蚁群优化(ACO)算法的并行特点,结合其在GPU上并行化实现技术和编程优化技巧,提出一种基于CUDA的粒子群聚类蚁群的并行群智能混合方法GPSO-AC。该算法利用GPU的多个流处理器(... 针对混合迭代算法执行时间长的问题,根据粒子群优化(PSO)算法和蚁群优化(ACO)算法的并行特点,结合其在GPU上并行化实现技术和编程优化技巧,提出一种基于CUDA的粒子群聚类蚁群的并行群智能混合方法GPSO-AC。该算法利用GPU的多个流处理器(SM)和单指令多线程(SIMT)的指令架构,将GPSO-AC算法在运行中的独立个体的搜索过程同时并行执行,在保证算法精度的基础上,加快混合迭代法的执行速度。考虑到实际场景中旅行商在每个路段上各项开销不同,可以抽象为每段路程区间上都有一个与之对应的代价,将路程代价考虑到MTSP问题中。采用TSPLIB库中6个测试数据集,将GPSO-AC与PSO-AC、TPHA、K-means-AC等算法进行比较,并进一步探讨了加入代价均衡约束后对加权MTSP问题最优解收敛性能的影响。使用chn31数据集上不同旅行商数时,GPSO-AC在不考虑代价均衡、代价均衡约束、加权代价均衡的情况下的代价标准差分别为1165.26、54.97、6.74。结果表明:在求解一般MTSP问题及其衍生加权、代价均衡MSTP问题上,GPSO-AC在执行速度和收敛精度上均优于CPU串行算法,且随着模型规模增加,其速度优势更加明显。 展开更多
关键词 多旅行商问题 CUDA并行算法 代价均衡 粒子群聚类 蚁群算法
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基于Spark的并行k均值聚类模拟退火算法求解MMTSP 被引量:1
7
作者 孙鉴 李昊 +3 位作者 刘凇佐 刘品 陈攀 雷冰冰 《电子测量技术》 北大核心 2022年第20期53-60,共8页
多起点闭回路多旅行商问题是旅行商问题的扩展。针对这个问题文中提出了一种基于Spark框架的并行k均值聚类模拟退火算法。该算法首先采用k均值聚类算法将所有城市分类,然后对应每个类建立一个旅行商问题,并通过一种改进的模拟退火算法... 多起点闭回路多旅行商问题是旅行商问题的扩展。针对这个问题文中提出了一种基于Spark框架的并行k均值聚类模拟退火算法。该算法首先采用k均值聚类算法将所有城市分类,然后对应每个类建立一个旅行商问题,并通过一种改进的模拟退火算法对旅行商问题求解,MMTSP的解由这些类的最短路径之和计算得出。所提算法采用先聚类再执行模拟退火算法的求解策略可以极大的缩减模拟退火的搜索空间,并且由于Spark框架可以将聚类算法分好的若干类并行求解,从而更快的得到MMTSP问题的最优解。选取TSPLIB数据库中若干测试实例进行仿真实验,对求解精度和运行时间两个方面进行测试,与其他几种相关算法进行对比实验。实验结果表明,与目前FCMPGA、IPGA、IWO等算法相比,求解精度提高了5%~40%,求解效率上对比其他算法提升1~5倍,尤其在K值较大时表现更优。 展开更多
关键词 多旅行商问题 旅行商问题 K均值聚类 模拟退火算法
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结合竞争交互策略和淘汰重组机制的异构多蚁群算法 被引量:3
8
作者 冯晨 游晓明 刘升 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期232-248,共17页
针对传统的蚁群算法在解决旅行商问题时(traveling salesman problem,TSP)存在着收敛速度慢、容易陷入局部最优等问题,提出了一种结合竞争交互策略和淘汰重组机制的异构多蚁群算法。建立一个异构多种群系统,算法采用竞争交互策略,根据... 针对传统的蚁群算法在解决旅行商问题时(traveling salesman problem,TSP)存在着收敛速度慢、容易陷入局部最优等问题,提出了一种结合竞争交互策略和淘汰重组机制的异构多蚁群算法。建立一个异构多种群系统,算法采用竞争交互策略,根据不同时期各种群的汉明距离来自适应的调节交互周期;并利用竞争系数来差异化匹配交互对象,经过匹配后的交互对象之间通过最优解和信息素矩阵进行交互,通过该机制实现了算法收敛速度和多样性的平衡。算法采用了淘汰重组机制,会定期对寻优能力差的种群进行淘汰与重组,以加快算法的求解精度。采用多组不同规模的TSP算例进行仿真实验,结果表明,该算法在提高求解精度和收敛速度方面表现更优。 展开更多
关键词 蚁群算法 异构多种群 竞争交互 淘汰重组 旅行商问题
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多机器人协调调度的贪婪双染色体遗传算法 被引量:1
9
作者 董愫铭 佘春华 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第6期15-20,共6页
为了减少多分拣机器人系统执行任务的路径长度、实现多机器人系统的协调工作,建立了多分拣机器人系统任务调度的着色旅行商模型,提出了基于贪婪双染色体编码遗传算法的协调调度策略。建立了电商仓库环境的栅格模型,使用三维坐标定义了... 为了减少多分拣机器人系统执行任务的路径长度、实现多机器人系统的协调工作,建立了多分拣机器人系统任务调度的着色旅行商模型,提出了基于贪婪双染色体编码遗传算法的协调调度策略。建立了电商仓库环境的栅格模型,使用三维坐标定义了栅格位置和状态。在传统A*算法基础上,将转弯代价引入到代价函数中,减少机器人执行任务过程中的转弯次数,实现了栅格环境下点到点的路径规划。构造了多机器人系统在执行任务过程中的路径冲突判断方法,基于等待策略和局部路径重规划策略给出路径协调方法。设计了10组不同机器人规模和任务规模的仿真实验,经验证在不同任务规模下,贪婪遗传算法获得的路径长度均短于传统遗传算法,且路径长度的差值随着任务规模的增大也越来越大;另外,在不同任务量下贪婪遗传算法规划路径的机器人等待次数和重新规划次数也小于传统遗传算法,验证了贪婪双染色体遗传算法在多机器人系统任务调度与协调中的有效性。 展开更多
关键词 多机器人系统 任务调度与协调 贪婪双染色体遗传算法 着色旅行商模型
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基于双层规划的装备保障优化预调度
10
作者 胡志刚 楼京俊 史跃东 《现代防御技术》 北大核心 2024年第5期147-155,共9页
装备保障影响作战任务完成质量甚至直接关系任务成败,装备保障优化调度是提升装备保障系统效益的关键。针对装备保障系统双层决策和组合优化的特点,提出一种基于双层规划的装备保障优化预调度模型。分析装备保障系统运行过程和建模框架... 装备保障影响作战任务完成质量甚至直接关系任务成败,装备保障优化调度是提升装备保障系统效益的关键。针对装备保障系统双层决策和组合优化的特点,提出一种基于双层规划的装备保障优化预调度模型。分析装备保障系统运行过程和建模框架;结合组合优化问题,建立双层规划模型,上层为粗粒度层,采用MTSP(multiple travelling salesman problem)方法,下层为细粒度层,采用JSP(job-shop scheduling problem)方法;通过改进MTSP算法设计和迁移JSP算法描述构建双层迭代算法进行模型求解。算例分析表明:该方法在大规模系统优化调度中具有结构开放性和参数适应性。 展开更多
关键词 装备保障 双层规划 预调度 大规模优化调度 改进mtsp
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求解多目标旅行商问题的混合遗传算法 被引量:12
11
作者 朱云飞 蔡自兴 +1 位作者 袁琦钊 郑金华 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第7期52-56,共5页
一般TSP问题是单目标的,只追求一个性能指标:所走路径最短。然而对于具体的TSP问题,实际中常常需要考虑:路程最短、时间最少、费用最省、风险最小等等多方面的因素。设计了贪婪的复合变异算子(GCM),引入隔代爬山法算子来提高多目标TSP... 一般TSP问题是单目标的,只追求一个性能指标:所走路径最短。然而对于具体的TSP问题,实际中常常需要考虑:路程最短、时间最少、费用最省、风险最小等等多方面的因素。设计了贪婪的复合变异算子(GCM),引入隔代爬山法算子来提高多目标TSP问题的搜索能力。实验结果表明该算法是有效的。 展开更多
关键词 旅行商问题 多目标旅行商问题 遗传算法 多目标遗传算法 贪婪的复合变异算子 爬山法
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基于遗传算法的一类多旅行商问题研究 被引量:10
12
作者 王海龙 周辉仁 魏颖辉 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2009年第1期119-122,共4页
旅行商问题是一个经典的NP完全问题,对多人旅行商问题的求解则更具有意义。以往对求解多人旅行商问题的研究局限于以所有旅行商路径总和最小为优化标准,而对所有旅行商路径最大值最小的多旅行商一类问题研究的相对较少。针对所有旅行商... 旅行商问题是一个经典的NP完全问题,对多人旅行商问题的求解则更具有意义。以往对求解多人旅行商问题的研究局限于以所有旅行商路径总和最小为优化标准,而对所有旅行商路径最大值最小的多旅行商一类问题研究的相对较少。针对所有旅行商路径最大值最小的多旅行商一类问题,用遗传算法优化,并且提出了矩阵解码方法。该方法适于距离对称和非对称的多旅行商问题求解。以距离非对称的多旅行商问题的实例进行了仿真,并对不同交叉算子性能进行了比较。 展开更多
关键词 遗传算法 多旅行商问题 优化 解码方法
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热轧计划中的多旅行商问题及其计算方法 被引量:16
13
作者 黄可为 汪定伟 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2007年第7期43-45,57,共4页
针对热轧批计划问题进行了MTSP(多旅行商问题)建模,并对该问题设计了混合遗传算法,经某大型钢厂实例数据进行了仿真测试。计算结果表明,该算法给出了较优的轧制批计划方案,解决了热轧轧制批计划的编制问题。
关键词 多旅行商问题 数学模型 热轧轧制计划 遗传算法
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基于GA的最小旅行时间的多旅行商问题研究 被引量:6
14
作者 周辉仁 唐万生 魏颖辉 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2009年第7期2526-2529,共4页
以往对求解多人旅行商问题的研究局限于以所有旅行商路径总和最小为优化标准,而对最小完成时间的多旅行商一类问题研究得相对较少。针对所有旅行商最小完成时间的多旅行商一类问题,用遗传算法进行优化,且提出了矩阵解码方法。以距离非... 以往对求解多人旅行商问题的研究局限于以所有旅行商路径总和最小为优化标准,而对最小完成时间的多旅行商一类问题研究得相对较少。针对所有旅行商最小完成时间的多旅行商一类问题,用遗传算法进行优化,且提出了矩阵解码方法。以距离非对称的多旅行商问题的实例进行了仿真,并对不同交叉算子性能进行了比较,适于距离对称和非对称的多旅行商问题求解。 展开更多
关键词 遗传算法 多旅行商问题 最小完成时间 解码方法
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基于信息熵的异类多种群蚁群算法 被引量:10
15
作者 邓可 林杰 张鹏 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第36期16-19,共4页
提出了一种基于信息熵的异类多种群蚁群算法。算法使用多个异类种群的蚂蚁子群体同时进行优化计算,引入信息熵来表示蚂蚁种群的进化程度,根据蚂蚁子群体间的信息熵来决定子群体间的信息交流策略,包括选择信息交流的对象和调节信息交流... 提出了一种基于信息熵的异类多种群蚁群算法。算法使用多个异类种群的蚂蚁子群体同时进行优化计算,引入信息熵来表示蚂蚁种群的进化程度,根据蚂蚁子群体间的信息熵来决定子群体间的信息交流策略,包括选择信息交流的对象和调节信息交流的周期以及信息更新策略,以取得各蚂蚁子群体中解的多样性和收敛性之间的动态平衡。基于旅行商问题的实验证明,该算法具有很好的全局搜索能力、收敛速度以及解的多样性。 展开更多
关键词 信息熵 异类多种群 蚁群算法 旅行商问题
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基于递阶遗传算法的多旅行商问题优化 被引量:11
16
作者 周辉仁 唐万生 牛犇 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2009年第10期3754-3757,共4页
旅行商问题是一个经典的NP问题,对多人旅行商问题的求解则更具有意义。为了解决所有旅行商路径总和最小为优化标准的多旅行商一类问题,提出了一种递阶遗传算法和矩阵解码方法。该算法根据问题的特点,采用一种递阶编码方案,此编码与多旅... 旅行商问题是一个经典的NP问题,对多人旅行商问题的求解则更具有意义。为了解决所有旅行商路径总和最小为优化标准的多旅行商一类问题,提出了一种递阶遗传算法和矩阵解码方法。该算法根据问题的特点,采用一种递阶编码方案,此编码与多旅行商问题一一对应。用递阶遗传算法优化多旅行商问题无须设计专门的遗传算子,操作简单,并且解码方法适于求解距离对称和距离非对称的多旅行商问题。计算结果表明,递阶遗传算法是有效的,能适用于优化多旅行商问题。 展开更多
关键词 递阶遗传算法 多旅行商问题 优化 解码方法
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一类多旅行商问题的计算及仿真分析 被引量:11
17
作者 王大志 汪定伟 闫杨 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第20期6378-6381,共4页
旅行售货商问题(TSP)是组合优化领域的经典问题之一,而考虑多个旅行商的多旅行商问题(MTSP)是经典的旅行商问题的扩展。多旅行商问题的特点使其符合许多实际问题,并且通过对多旅行商问题加入约束条件可以使其转化为车辆选择问题(VRPs)... 旅行售货商问题(TSP)是组合优化领域的经典问题之一,而考虑多个旅行商的多旅行商问题(MTSP)是经典的旅行商问题的扩展。多旅行商问题的特点使其符合许多实际问题,并且通过对多旅行商问题加入约束条件可以使其转化为车辆选择问题(VRPs)。针对一类特殊的MTSP问题采用Lin-Kernighan算法进行求解分析,并在此基础之上针对访问城市数目均衡的多旅行商问题采用两阶段方法进行求解,计算仿真结果是令人满意的。 展开更多
关键词 旅行商问题 多旅行商问题 Lin-Kemighan算法 两阶段方法
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基于遗传算法的多旅行商问题研究 被引量:4
18
作者 王海龙 周辉仁 +1 位作者 郑丕谔 唐万生 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2009年第5期1726-1728,1732,共4页
针对所有旅行商路径总和最小为优化标准的多旅行商一类问题,用遗传算法优化,并提出了矩阵解码方法。对距离非对称的多旅行商问题的实例进行了仿真,并对不同交叉算子性能进行了比较。结果表明,该算法是有效的,适用于距离对称和非对称的... 针对所有旅行商路径总和最小为优化标准的多旅行商一类问题,用遗传算法优化,并提出了矩阵解码方法。对距离非对称的多旅行商问题的实例进行了仿真,并对不同交叉算子性能进行了比较。结果表明,该算法是有效的,适用于距离对称和非对称的多旅行商问题求解。 展开更多
关键词 遗传算法 多旅行商问题 优化 解码方法
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考虑工作量平衡的多旅行商问题及其求解 被引量:4
19
作者 刘伟民 李苏剑 +1 位作者 郑爱云 赵方庚 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第15期47-50,共4页
根据多旅行商问题(MTSP)特点,针对最小化各旅行商最长路线这一优化目标,提出改进蚁群算法(IACO)。最小化各旅行商最长路线考虑各旅行商的工作量平衡,更具实际应用意义。算法中信息素更新与限制遵循最大最小蚁群算法(MMAS)框架,为提高算... 根据多旅行商问题(MTSP)特点,针对最小化各旅行商最长路线这一优化目标,提出改进蚁群算法(IACO)。最小化各旅行商最长路线考虑各旅行商的工作量平衡,更具实际应用意义。算法中信息素更新与限制遵循最大最小蚁群算法(MMAS)框架,为提高算法性能设计混合局域搜索算法。利用文献中标准算例进行检验,结果表明,所设计蚁群算法与三种遗传算法相比表现出较强竞争性。 展开更多
关键词 蚁群算法 局域搜索算法 多旅行商问题
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基于蚁群算法输电线路检修计划的制定 被引量:5
20
作者 于宏涛 高立群 李丽霞 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2011年第9期3256-3259,3263,共5页
为了提高制定输电线路检修计划的工作效率,提出了一种输电线路检修计划模型。该模型为任务量均分的多旅行商问题模型,综合考虑了线路缺陷的严重程度和重要性,在保证线路检修时间始终控制在允许范围内,以可靠性理论中故障率为基础的经济... 为了提高制定输电线路检修计划的工作效率,提出了一种输电线路检修计划模型。该模型为任务量均分的多旅行商问题模型,综合考虑了线路缺陷的严重程度和重要性,在保证线路检修时间始终控制在允许范围内,以可靠性理论中故障率为基础的经济损失风险最小为目标。应用了改进蚁群算法和基本蚁群算法对模型进行仿真比较,结果显示前者求解质量较好,这表明了改进蚁群算法能够改善基本蚁群算法易于陷入局部最优解的缺点。 展开更多
关键词 蚁群算法 输电线路 检修计划 多旅行商问题 故障率
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