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A composite particle swarm algorithm for global optimization of multimodal functions 被引量:7
1
作者 谭冠政 鲍琨 Richard Maina Rimiru 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第5期1871-1880,共10页
During the last decade, many variants of the original particle swarm optimization (PSO) algorithm have been proposed for global numerical optimization, hut they usually face many challenges such as low solution qual... During the last decade, many variants of the original particle swarm optimization (PSO) algorithm have been proposed for global numerical optimization, hut they usually face many challenges such as low solution quality and slow convergence speed on multimodal function optimization. A composite particle swarm optimization (CPSO) for solving these difficulties is presented, in which a novel learning strategy plus an assisted search mechanism framework is used. Instead of simple learning strategy of the original PSO, the proposed CPSO combines one particle's historical best information and the global best information into one learning exemplar to guide the particle movement. The proposed learning strategy can reserve the original search information and lead to faster convergence speed. The proposed assisted search mechanism is designed to look for the global optimum. Search direction of particles can be greatly changed by this mechanism so that the algorithm has a large chance to escape from local optima. In order to make the assisted search mechanism more efficient and the algorithm more reliable, the executive probability of the assisted search mechanism is adjusted by the feedback of the improvement degree of optimal value after each iteration. According to the result of numerical experiments on multimodal benchmark functions such as Schwefel, Rastrigin, Ackley and Griewank both with and without coordinate rotation, the proposed CPSO offers faster convergence speed, higher quality solution and stronger robustness than other variants of PSO. 展开更多
关键词 particle swarm algorithm global numerical optimization novel learning strategy assisted search mechanism feedbackprobability regulation
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Tabu算法的改进及其在压气式SF_6断路器中的应用 被引量:4
2
作者 曹云东 王尔智 +1 位作者 刘晓明 张志明 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第4期32-35,共4页
在分析现有组合优化问题Tabu算法的基础上 ,提出了适合于连续变量全局优化的改进Tabu算法 ,通过数学实例及超高压断路器屏蔽罩外形尺寸进行的优化计算 ,证明了该改进方法的可行性、实用性。
关键词 tabu算法 全局优化 数值计算 压气式SF6断路器
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电机电磁场逆问题数值计算的改进 TABU 算法 被引量:11
3
作者 杨仕友 倪光正 钱金根 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 1998年第2期83-86,共4页
在分析现有TABU算法基础上,本文提出了一种通用的连续变量全局优化TABU算法;典型数学函数验证和应用实例表明:本文算法仅用模拟退火(SA)算法20%左右的迭代次数便可得到略好于SA算法的(全局)最优解。
关键词 tabu算法 电磁场逆问题 电机 电磁场 数值计算
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TABU 算法在永磁起动机优化设计中的应用 被引量:1
4
作者 王秀和 孙玲玲 +1 位作者 李同国 唐任远 《电工电能新技术》 CSCD 1997年第4期24-27,62,共5页
为提高永磁起动机的设计水平,本文将全局优化算法TABU应用于永磁起动机的优化设计,显著降低了有效材料成本。
关键词 tabu算法 永磁起动机 优化设计
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Tabu机——一种新的全局优化神经网络 被引量:2
5
作者 于志伟 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第2期117-119,共3页
Tabu搜索是一种极其有效的广义启发式全局搜索技术,已经广泛地用于求解许多领域(特别是组合优化)中的全局优化问题.本文设法构造一种基于Tabu搜索策略的神经网络结构,详细介绍了这种神经网络的各个组成部分,说明了该网络... Tabu搜索是一种极其有效的广义启发式全局搜索技术,已经广泛地用于求解许多领域(特别是组合优化)中的全局优化问题.本文设法构造一种基于Tabu搜索策略的神经网络结构,详细介绍了这种神经网络的各个组成部分,说明了该网络的优缺点.最后,用两个例子检验这种神经网络,证明了它的有效性. 展开更多
关键词 tabu搜索算法 全局优化 tabu 神经网络
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碳化材料的烧蚀性能参数辨识方法 被引量:1
6
作者 程莫瀚 李文光 王志 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期1384-1391,共8页
针对碳化材料烧蚀性能参数测量难度大的问题,对基于优化算法的烧蚀性能参数辨识方法进行了研究。根据一维连续模型描述碳化烧蚀材料的内部热响应情况,与公开试验数据进行对比验证,各测量点计算误差均小于15%。采用基函数表征法对材料碳... 针对碳化材料烧蚀性能参数测量难度大的问题,对基于优化算法的烧蚀性能参数辨识方法进行了研究。根据一维连续模型描述碳化烧蚀材料的内部热响应情况,与公开试验数据进行对比验证,各测量点计算误差均小于15%。采用基函数表征法对材料碳化前后的比热容和导热率进行表征,基函数选取为切比雪夫多项式。根据PICA材料的温度测试试验数据,对材料的热解动力学参数和基函数的待定系数采用遗传算法进行辨识,将辨识得到的材料烧蚀性能参数代入一维连续模型中进行计算,与验证工况下的试验数据进行比对,计算得到的温度曲线平均相对误差小于10%。 展开更多
关键词 热防护材料 烧蚀性能 参数辨识 优化算法 数值计算
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基于状态估计的电网支路参数估计方法 被引量:38
7
作者 宁辽逸 孙宏斌 +1 位作者 吴文传 张伯明 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第1期7-13,共7页
正确的电网参数是电网安全稳定预警和控制决策的必要基础,研究实用的电网支路参数的估计方法具有重要的现实意义。扩展状态估计法是一种有代表性的参数估计方法,在该算法的实际应用中,发现支路参数不可估计或者估计结果不合理的现象时... 正确的电网参数是电网安全稳定预警和控制决策的必要基础,研究实用的电网支路参数的估计方法具有重要的现实意义。扩展状态估计法是一种有代表性的参数估计方法,在该算法的实际应用中,发现支路参数不可估计或者估计结果不合理的现象时有发生。该文以IEEE9系统和中国某实际电网为算例,对扩展状态估计法的性能进行深入研究,找到该方法存在的数值稳定性和局部最优性问题。继而提出一种基于Tabu搜索策略的参数估计方法,经IEEE9标准系统和实际电网算例验证,具有良好的数值稳定性和全局寻优能力,在实际电网得到在线应用。 展开更多
关键词 参数估计 加权最小二乘状态估计 数值稳定 局最优 tabu搜索
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基于粒子群优化的神经网络训练算法研究 被引量:96
8
作者 高海兵 高亮 +1 位作者 周驰 喻道远 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第9期1572-1574,共3页
 本文提出了基于连接结构优化的粒子群优化算法 (SPSO)用于神经网络训练 ,该算法在训练神经网络权值的同时优化其连接结构 ,删除冗余连接 ,使神经网络获得与模式分类问题匹配的信息处理能力 .经SPSO训练的神经网络应用于Iris,Ionospher...  本文提出了基于连接结构优化的粒子群优化算法 (SPSO)用于神经网络训练 ,该算法在训练神经网络权值的同时优化其连接结构 ,删除冗余连接 ,使神经网络获得与模式分类问题匹配的信息处理能力 .经SPSO训练的神经网络应用于Iris,Ionosphere以及Breastcancer模式分类问题 ,能够部分消除冗余分类参数及冗余连接结构对分类性能的影响 .与BP算法及遗传算法比较 ,该算法在提高分类误差精度的同时可加快训练收敛的速度 .仿真结果表明 ,SPSO是有效的神经网络训练算法 . 展开更多
关键词 粒子群优化 神经网络 遗传算法 模式分类
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两种智能算法在求解地下水管理模型中的对比 被引量:14
9
作者 杨蕴 吴剑锋 吴吉春 《吉林大学学报(地球科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第3期474-481,502,共9页
分别将禁忌搜索和遗传算法与地下水流模型MODFLOW和地下水溶质运移模型MT3DMS相耦合,并将其应用于求解地下水资源优化管理模型。在概述两种智能算法基本原理和地下水管理模型组成的基础上,结合两个理想的应用实例,从优化结果和计算效率... 分别将禁忌搜索和遗传算法与地下水流模型MODFLOW和地下水溶质运移模型MT3DMS相耦合,并将其应用于求解地下水资源优化管理模型。在概述两种智能算法基本原理和地下水管理模型组成的基础上,结合两个理想的应用实例,从优化结果和计算效率两个方面对禁忌搜索和遗传算法进行了对比分析。在两个实例中,禁忌搜索分别以高于遗传算法10倍和27倍的计算效率得到了减少抽水流量约160 m3/d和节约治理成本约47万元的治理方案。结果表明,禁忌搜索在求解地下水管理模型中具有较好的应用前景。 展开更多
关键词 禁忌搜索 遗传算法 地下水管理模型 全局最优
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基于随机算法的三相异步电动机全局优化 被引量:9
10
作者 方攸同 陆俭国 +1 位作者 魏世泽 张国强 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第5期18-21,共4页
以效率为目标函数的铸铝转子异步电机全局优化是一个复杂的非凸、非线性规划问题。首先使用TABU算法将这一高维问题降维分解并缩小搜索域 ,然后使用遗传算法进行全局寻优。验证结果表明 ,该方法充分利用了长期积累的经验知识 ,与单独使... 以效率为目标函数的铸铝转子异步电机全局优化是一个复杂的非凸、非线性规划问题。首先使用TABU算法将这一高维问题降维分解并缩小搜索域 ,然后使用遗传算法进行全局寻优。验证结果表明 ,该方法充分利用了长期积累的经验知识 ,与单独使用TABU算法或遗传算法相比 ,计算量较为合理 ,结果满意度较高 ,基本满足了高效电机设计的要求。 展开更多
关键词 三相异步电动机 随机算法 全局优化 设计
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全局最优化算法及其应用 被引量:9
11
作者 陈冬芳 薛继伟 张漫 《大庆石油学院学报》 CAS 北大核心 2005年第1期89-93,共5页
综述了近年来国内外学者对全局最优化问题的研究成果,分析了不同全局最优算法的优缺点,指出了因存在最优化问题的本质特征(NP-难题)而在实践中算法可解的问题并不一定可解,同时指出了没有适合解决任何问题的通用全局最优算法,最后给出了... 综述了近年来国内外学者对全局最优化问题的研究成果,分析了不同全局最优算法的优缺点,指出了因存在最优化问题的本质特征(NP-难题)而在实践中算法可解的问题并不一定可解,同时指出了没有适合解决任何问题的通用全局最优算法,最后给出了2个研究趋势. 展开更多
关键词 全局优化 禁忌搜索 遗传算法 模拟退火算法 分枝与界定 区间方法
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改进的禁忌搜索算法及其在电磁场逆问题中的应用 被引量:4
12
作者 安斯光 杨仕友 李桃 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2010年第24期30-33,共4页
针对求解多极值点目标函数的电磁场逆问题,提出了一种改进的禁忌搜索算法。为提高算法的全局寻优能力和减少寻优计算的时间,改进算法在结构上提出了不同状态的新转移规则:步长向量选取原则和不同循环起始点选择的新规则。避免了重复或... 针对求解多极值点目标函数的电磁场逆问题,提出了一种改进的禁忌搜索算法。为提高算法的全局寻优能力和减少寻优计算的时间,改进算法在结构上提出了不同状态的新转移规则:步长向量选取原则和不同循环起始点选择的新规则。避免了重复或无意义中间点的产生,使算法能够有效地跳出局部极值点,迅速收敛到全局最优点。给出的典型数学函数验证了算法的快速性和有效性,电磁场逆问题算例TEAMWorkshop问题22的结果表明算法的优越性和工程应用价值。 展开更多
关键词 禁忌算法 MATLAB ANSYS 电磁场逆问题 全局最优化
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遗传禁忌混合算法在WWER型压水堆换料优化中的应用 被引量:3
13
作者 王涛 黄灏 谢仲生 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第12期1944-1948,共5页
介绍了遗传算法与禁忌搜索算法相结合的混合优化算法在六角形组件压水堆堆芯布料方案优化计算中的应用.采用该混合优化算法分别以寿期末硼浓度最大、功率峰因子最小和兼顾寿期与功率峰因子为目标对Kalinin-5核电站第二循环布料方案进行... 介绍了遗传算法与禁忌搜索算法相结合的混合优化算法在六角形组件压水堆堆芯布料方案优化计算中的应用.采用该混合优化算法分别以寿期末硼浓度最大、功率峰因子最小和兼顾寿期与功率峰因子为目标对Kalinin-5核电站第二循环布料方案进行了优化计算.结果表明,混合优化程序所得到的最优堆芯布置明显优于原堆芯布置. 展开更多
关键词 遗传算法 禁忌搜索 优化计算 六角形 堆芯布置
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组合式全局寻优算法研究 被引量:6
14
作者 杜中华 王兴贵 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第8期1836-1839,1844,共5页
分析了当前用于连续变量全局优化的各种智能算法的特点,指出他们互相融合发展的趋势,提出了一种体现大融合思想的组合式全局寻优算法,将目前各种智能优化算法有机组合在一起,使它们能够共享优化信息,协同寻优,从而形成最丰富的寻优机制... 分析了当前用于连续变量全局优化的各种智能算法的特点,指出他们互相融合发展的趋势,提出了一种体现大融合思想的组合式全局寻优算法,将目前各种智能优化算法有机组合在一起,使它们能够共享优化信息,协同寻优,从而形成最丰富的寻优机制,达到最强的全局寻优能力。最后用一个算例验证了该算法的有效性。 展开更多
关键词 智能全局优化算法 组合 连续变量 遗传算法 模拟退火算法 禁忌搜索算法
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一种改进的禁忌搜索算法及其在连续全局优化中的应用 被引量:5
15
作者 郭崇慧 岳晓晖 《运筹与管理》 CSCD 2007年第4期6-11,共6页
禁忌搜索算法是一种元启发式的全局优化算法,是局部搜索算法的一种推广,已被成功地应用于许多组合优化问题中。本文针对有界闭区域上的连续函数全局优化问题,提出了一种改进的禁忌搜索算法,并进行了理论分析和数值实验。数值实验表明,... 禁忌搜索算法是一种元启发式的全局优化算法,是局部搜索算法的一种推广,已被成功地应用于许多组合优化问题中。本文针对有界闭区域上的连续函数全局优化问题,提出了一种改进的禁忌搜索算法,并进行了理论分析和数值实验。数值实验表明,对于连续函数全局优化问题的求解该算法是可行有效的,并且结构简单,迭代次数较少,是一种较好的全局启发式优化算法。 展开更多
关键词 运筹学 元启发式算法 禁忌搜索算法 连续全局优化
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一种融入小生境技术的遗传禁忌算法 被引量:2
16
作者 李智勇 陈友文 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第4期81-84,共4页
针对遗传算法在全局优化问题中容易出现早熟和收敛速度慢,禁忌搜索强烈依赖于初始解等问题,根据遗传算法和禁忌搜索算法自身的特点,分析两者的优势和不足,提出了一种融入小生境技术的遗传禁忌算法.该算法采用融入了小生境技术的遗传算... 针对遗传算法在全局优化问题中容易出现早熟和收敛速度慢,禁忌搜索强烈依赖于初始解等问题,根据遗传算法和禁忌搜索算法自身的特点,分析两者的优势和不足,提出了一种融入小生境技术的遗传禁忌算法.该算法采用融入了小生境技术的遗传算法作全局搜索,用禁忌搜索算法作局部搜索,可以加快收敛速度,同时可以抑制早熟现象,避免过早收敛到局部最优.分析和实验结果表明,该算法能很好地抑制早熟收敛,同时在计算速度和计算结果方面都有改进,是一种快速有效的优化算法. 展开更多
关键词 遗传算法 禁忌搜索 小生境 全局优化
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目标优化算法在叶片参数化设计中的应用 被引量:3
17
作者 刘正先 韩博 鲁业明 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CSCD 北大核心 2017年第1期19-27,共9页
针对离心叶轮优化设计中调控参数不明确、难以直接获得最优设计结果的状况,将单层神经网络算法应用于离心叶轮优化,并建立了分层优化的算法.根据设计目标将离心叶轮叶片优化设计分为压比和效率两个阶段,随后分析确定了各目标阶段的有效... 针对离心叶轮优化设计中调控参数不明确、难以直接获得最优设计结果的状况,将单层神经网络算法应用于离心叶轮优化,并建立了分层优化的算法.根据设计目标将离心叶轮叶片优化设计分为压比和效率两个阶段,随后分析确定了各目标阶段的有效控制变量参数.最后以初始叶轮为基础,将该目标优化算法应用于某工业叶轮的改型实例设计,结果表明:压比目标算法使叶轮达到压比值要求;一次效率目标算法实现了对叶轮设计点流量的调控;二次效率目标算法达到了对叶轮非设计工况性能的提升. 展开更多
关键词 离心叶轮 目标算法 单层神经网络 分级优化设计 数值计算
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基于变参数萤火虫算法和Maklink图的路径规划研究 被引量:10
18
作者 李明富 张玉彦 +1 位作者 马建华 周友行 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2015年第11期1728-1732,共5页
针对静态二维环境下的全局路径规划问题,提出了一种基于变参数萤火虫算法和Maklink图的全局路径规划方法。将定参数的连续型萤火虫算法改进为变参数的离散型萤火虫算法;根据全局路径规划问题的特点,定义了变参数萤火虫算法的编码规则及... 针对静态二维环境下的全局路径规划问题,提出了一种基于变参数萤火虫算法和Maklink图的全局路径规划方法。将定参数的连续型萤火虫算法改进为变参数的离散型萤火虫算法;根据全局路径规划问题的特点,定义了变参数萤火虫算法的编码规则及萤火虫之间的距离表征方法;以含有多个任意形状障碍物的环境为例,在Maklink图的基础上采用变参数萤火虫算法对路径进行优化,改进后的萤火虫算法能够较好的解决离散路径规划问题。实验表明:变参数萤火虫算法的性能不仅优于标准萤火虫算法,而且在收敛速度、算法稳定性等方面优于粒子群算法。 展开更多
关键词 全局路径规划 萤火虫算法 Maklink图
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记忆指导模拟退火算法的研究 被引量:2
19
作者 郭照立 王霞 陈鹏 《河南农业大学学报》 CAS CSCD 1998年第3期288-292,共5页
提出了改进模拟退火算法的记忆指导模拟退火算法。该算法能够利用已知信息对搜索过程进行指导,提高算法的搜索效率。
关键词 模拟退火算法 全局优化 计算 速度
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一种基于径向基函数的非结构混合网格变形技术 被引量:21
20
作者 王刚 雷博琪 叶正寅 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期783-788,共6页
网格变形技术被广泛运用于气动外形优化设计或气动弹性力学仿真之中。非结构混合网格由于拓扑结构比较复杂,其网格变形的难度较大。本章发展了一套基于径向基函数的非结构混合网格变形技术。其基本原理是运用径向基函数对物面边界网格... 网格变形技术被广泛运用于气动外形优化设计或气动弹性力学仿真之中。非结构混合网格由于拓扑结构比较复杂,其网格变形的难度较大。本章发展了一套基于径向基函数的非结构混合网格变形技术。其基本原理是运用径向基函数对物面边界网格节点的位移进行插值,然后利用构造出来的径向基函数插值序列将物面的位移效应光滑地分散到整个网格区域的节点上。为了提高网格变形效率,需要在物面位移的径向基函数插值过程中进行数据精简,为此,文中提出了一种基于贪心法逐级选择径向基函数空间子集来实现插值逼近的数据精简算法。选择NACA0012翼型和三维LANN机翼的非结构混合网格的典型变形问题作为数值算例,对该方法的实用性进行了验证。计算结果表明该方法具备较高的计算效率,对大尺度变形问题的适应性很好,变形后计算网格的质量仍然可以得到有效地保证。 展开更多
关键词 径向基函数 非结构混合网格 网格变形 贪心法
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