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A Novel Genetic Algorithm Preventing Premature Convergence by Chaos Operator 被引量:8
1
作者 LIU Juan CAI Zi-xing LIU Jian-qin 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2000年第2期100-103,共4页
An improved genetic algorithm (GA) is proposed based on the analysis of population diversity within the framework of Markov chain. The chaos operator to combat premature convergence concerning two goals of maintaining... An improved genetic algorithm (GA) is proposed based on the analysis of population diversity within the framework of Markov chain. The chaos operator to combat premature convergence concerning two goals of maintaining diversity in the population and sustaining the convergence capacity of the GA is introduced. In the CHaos Genetic Algorithm (CHGA), the population is recycled dynamically whereas the most highly fit chromosome is intact so as to restore diversity and reserve the best schemata which may belong to the optimal solution. The characters of chaos as well as advanced operators and parameter settings can improve both exploration and exploitation capacities of the algorithm. The results of multimodal function optimization show that CHGA performs simple genetic algorithms and effectively alleviates the problem of premature convergence. 展开更多
关键词 chaos genetic algorithm PREMATURE CONVERGENCE POPULATION DIVERSITY
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A novel adaptive mutative scale optimization algorithm based on chaos genetic method and its optimization efficiency evaluation 被引量:5
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作者 王禾军 鄂加强 邓飞其 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2012年第9期2554-2560,共7页
By combing the properties of chaos optimization method and genetic algorithm,an adaptive mutative scale chaos genetic algorithm(AMSCGA) was proposed by using one-dimensional iterative chaotic self-map with infinite co... By combing the properties of chaos optimization method and genetic algorithm,an adaptive mutative scale chaos genetic algorithm(AMSCGA) was proposed by using one-dimensional iterative chaotic self-map with infinite collapses within the finite region of [-1,1].Some measures in the optimization algorithm,such as adjusting the searching space of optimized variables continuously by using adaptive mutative scale method and making the most circle time as its control guideline,were taken to ensure its speediness and veracity in seeking the optimization process.The calculation examples about three testing functions reveal that AMSCGA has both high searching speed and high precision.Furthermore,the average truncated generations,the distribution entropy of truncated generations and the ratio of average inertia generations were used to evaluate the optimization efficiency of AMSCGA quantificationally.It is shown that the optimization efficiency of AMSCGA is higher than that of genetic algorithm. 展开更多
关键词 chaos genetic optimization algorithm chaos genetic algorithm optimization efficiency
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Optimization of HMM Parameters Based on Chaos and Genetic Algorithm for Hand Gesture Recognition 被引量:3
3
作者 Liu Jianghua , Cheng Junshi & Chen Jiapin Information Storage and Research Center, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200030, P. R. China 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2002年第4期79-84,共6页
In order to prevent standard genetic algorithm (SGA) from being premature, chaos is introduced into GA, thus forming chaotic anneal genetic algorithm (CAGA). Chaos ergodicity is used to initialize the population, and ... In order to prevent standard genetic algorithm (SGA) from being premature, chaos is introduced into GA, thus forming chaotic anneal genetic algorithm (CAGA). Chaos ergodicity is used to initialize the population, and chaotic anneal mutation operator is used as the substitute for the mutation operator in SGA. CAGA is a unified framework of the existing chaotic mutation methods. To validate the proposed algorithm, three algorithms, i. e. Baum-Welch, SGA and CAGA, are compared on training hidden Markov model (HMM) to recognize the hand gestures. Experiments on twenty-six alphabetical gestures show the CAGA validity. 展开更多
关键词 chaos theory EXPERIMENTS genetic algorithms OPTIMIZATION
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Worst-case tolerance analysis on array antenna based on chaos-genetic algorithm 被引量:2
4
作者 Hao Yuan Dan Songt +1 位作者 Qiangfeng Zhou Huaping Xu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2012年第6期824-830,共7页
This paper studies the effect of amplitude-phase errors on the antenna performance. Via builting on a worst-case error tolerance model, a simple and practical worst error tolerance analysis based on the chaos-genetic ... This paper studies the effect of amplitude-phase errors on the antenna performance. Via builting on a worst-case error tolerance model, a simple and practical worst error tolerance analysis based on the chaos-genetic algorithm (CGA) is proposed. The proposed method utilizes chaos to optimize initial population for the genetic algorithm (GA) and introduces chaotic disturbance into the genetic mutation, thereby improving the ability of the GA to search for the global optimum. Numerical simulations demonstrate that the accuracy and stability of the worst-case analysis of the proposed approach are superior to the GA. And the proposed algorithm can be used easily for the error tolerant design of antenna arrays. 展开更多
关键词 genetic algorithm (GA) array antenna tolerance anal-ysis chaos disturbance logistic map
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Chaotic migration-based pseudo parallel genetic algorithm and its application in inventory optimization 被引量:1
5
作者 ChenXiaofang GuiWeihua WangYalin 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2005年第2期411-417,共7页
Considering premature convergence in the searching process of genetic algorithm, a chaotic migration-based pseudo parallel genetic algorithm (CMPPGA) is proposed, which applies the idea of isolated evolution and infor... Considering premature convergence in the searching process of genetic algorithm, a chaotic migration-based pseudo parallel genetic algorithm (CMPPGA) is proposed, which applies the idea of isolated evolution and information exchanging in distributed Parallel Genetic Algorithm by serial program structure to solve optimization problem of low real-time demand. In this algorithm, asynchronic migration of individuals during parallel evolution is guided by a chaotic migration sequence. Information exchanging among sub-populations is ensured to be efficient and sufficient due to that the sequence is ergodic and stochastic. Simulation study of CMPPGA shows its strong global search ability, superiority to standard genetic algorithm and high immunity against premature convergence. According to the practice of raw material supply, an inventory programming model is set up and solved by CMPPGA with satisfactory results returned. 展开更多
关键词 parallel genetic algorithm chaos premature convergence inventory optimization.
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基于Chaos-EEMD-PFBD分解和GA-BP神经网络的光伏发电功率超短期预测法 被引量:28
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作者 王育飞 付玉超 薛花 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第12期55-62,共8页
为进一步提高光伏发电功率超短期预测的准确度,提出一种基于混沌理论(Chaos)-集合经验模态分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)-峰值频段划分(peak frequency band division,PFBD)和GA-BP神经网络的光伏发电功率组合预测... 为进一步提高光伏发电功率超短期预测的准确度,提出一种基于混沌理论(Chaos)-集合经验模态分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)-峰值频段划分(peak frequency band division,PFBD)和GA-BP神经网络的光伏发电功率组合预测法。首先,在光伏发电功率序列相空间重构的基础上,采用EEMD和PFBD对隐含混沌特征进行优化提取,以深度挖掘数据隐含波动信息,提取平稳性好、可预测性强的聚合分量;然后,利用GA优化BP神经网络(BPNN)的初始权值与阈值,构建GA-BP神经网络预测模型,进行光伏发电功率单步和三步预测;最后基于实测功率数据进行有效性验证。仿真结果表明:所提预测法通过数据分解重构和GA优化可实现预测准确度的提高,显示出良好预测性能。 展开更多
关键词 混沌理论 遗传算法 神经网络 组合预测方法 光伏发电
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混沌遗传算法(CGA)的应用研究及其优化效率评价 被引量:52
7
作者 姚俊峰 梅炽 彭小奇 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第6期935-942,共8页
利用混沌运动的遍历性 ,提出了一种求解优化问题的混沌遗传算法 (CGA,Chaos Ge-netic Algorithm) .该算法的基本思想是把混沌变量加载于遗传算法的变量群体中 ,利用混沌变量对子代群体进行微小扰动并随着搜索过程的进行逐渐调整扰动幅... 利用混沌运动的遍历性 ,提出了一种求解优化问题的混沌遗传算法 (CGA,Chaos Ge-netic Algorithm) .该算法的基本思想是把混沌变量加载于遗传算法的变量群体中 ,利用混沌变量对子代群体进行微小扰动并随着搜索过程的进行逐渐调整扰动幅度 .研究结果表明 ,该方法效果显著 ,明显提高了优化计算效率 .本文将“平均截止代数”和“截止代数分布熵”作为评价指标 ,对混沌遗传算法 (CGA)的优化效率进行了研究 ,定量地评价了 CGA的优化效率 ,通过与遗传算法 (GA)进行比较 ,进一步说明了 CGA的优化效率高于 GA. 展开更多
关键词 混沌遗传算法 随机扰动 优化效率 评价
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基于CGA-BP神经网络的好氧堆肥曝气供氧量预测模型 被引量:15
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作者 丁国超 施雪玲 胡军 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第7期211-217,共7页
为提高好氧堆肥曝气供氧量的曝气效率以及预测精度,该研究利用遗传算法(genetic algorithm,GA)对标准反向传播(back propagation,BP)神经网络的初始权值和阈值进行优化,再利用克隆选择算法(clonal genetic algorithm,CGA)优化遗传算法... 为提高好氧堆肥曝气供氧量的曝气效率以及预测精度,该研究利用遗传算法(genetic algorithm,GA)对标准反向传播(back propagation,BP)神经网络的初始权值和阈值进行优化,再利用克隆选择算法(clonal genetic algorithm,CGA)优化遗传算法中的变异算子并复制算子,加快获取最优参数的速度,构建基于CGA-BP神经网络的曝气供氧量预测模型。为验证CGA-BP模型的有效性,与BP模型、GA-BP模型预测结果进行对比。试验结果表明:克隆遗传算法优化BP神经网络能加快获得最优解,效率相比BP模型和GA-BP模型分别提高了75.36%、51.30%;在曝气供氧量预测模型中,CGA-BP模型具有更准确的预测效果,预测精度为99.65%,而BP模型与GA-BP模型预测精度分别为96.99%、99.26%;CGA-BP模型评价指标的均方误差、平均绝对误差、平均绝对百分误差分别为0.0034、0.0389和0.3506,均小于BP神经网络和GA-BP神经网络模型评价指标的误差;利用CGA-BP好氧堆肥曝气供氧量预测模型对好氧堆肥发酵过程进行精准曝气,提高了3.22%的曝气控制效率。由此可知CGA-BP神经网络模型有更好的预测效果,可满足好氧堆肥在发酵过程中曝气供氧量的需求,提高曝气效率,为精准控制曝气提供更直接有效的方法。 展开更多
关键词 模型 试验 遗传算法 好氧堆肥 曝气供氧 BP神经网络 cga-BP神经网络
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基于CGA和ICA的人脸特征提取方法研究 被引量:5
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作者 吴建华 李娜 +1 位作者 李静辉 陈岚峰 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2007年第8期2038-2040,共3页
独立分量分析方法是一种有效的人脸特征提取方法。为了提高独立分量分析法表征人脸特征空间的能力,采用遗传算法对特征空间进行选择优化,获得最优的人脸特征子集。针对遗传算法的随机初始化个体分布不均匀性问题,采用混沌种群生成算法,... 独立分量分析方法是一种有效的人脸特征提取方法。为了提高独立分量分析法表征人脸特征空间的能力,采用遗传算法对特征空间进行选择优化,获得最优的人脸特征子集。针对遗传算法的随机初始化个体分布不均匀性问题,采用混沌种群生成算法,使遗传算法的搜索更具有全局性。仿真实验表明,该方法的识别率明显优于单一独立分量分析方法。 展开更多
关键词 快速独立分量分析 遗传算法 人脸识别 混沌
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基于CGA和PSO的双种群混合算法 被引量:5
10
作者 王永贵 林琳 刘宪国 《计算机工程》 CAS CSCD 2014年第7期148-153,共6页
针对粒子群算法(PSO)收敛速度慢、求解精度不高以及易陷入局部最优的缺点,结合云遗传算法(CGA)和粒子群优化算法,提出一种新型的双种群混合算法(CGA-PSO)。将整个种群平均分成2个子群,分别采用云遗传算法和加入自调整惯性权值策略的粒... 针对粒子群算法(PSO)收敛速度慢、求解精度不高以及易陷入局部最优的缺点,结合云遗传算法(CGA)和粒子群优化算法,提出一种新型的双种群混合算法(CGA-PSO)。将整个种群平均分成2个子群,分别采用云遗传算法和加入自调整惯性权值策略的粒子群优化算法完成进化。通过引入一种新型的信息交流机制:两子群子代间信息交流以及子代与父代间信息交流,共享最优个体,淘汰最劣个体,实现共同进化,适时对粒子群适应度较差的个体进行云变异操作,该操作是基于云模型的随机性和稳定性,利用全局最优位置和最劣位置实现对部分粒子位置的变异过程。对5个经典测试函数进行测试,并与CGA和PSO算法及其优化算法进行比较,结果表明,CGA-PSO算法具有较高的搜索效率、求解精度和较快的收敛速度,鲁棒性也较强。 展开更多
关键词 云遗传算法 粒子群优化算法 双种群混合算法 自调整惯性权值策略 信息交流机制 云变异操作
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基于ICGA的雷达与雷达干扰一体化信号的优化设计 被引量:4
11
作者 韩国玺 何俊 潘启中 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第2期212-215,共4页
现代雷达与雷达干扰一体化系统中一体化信号的优化设计对整个系统性能发挥具有深远意义。结合伪随机信号特点,运用时空混沌系统构造伪随机二相序列,并在分析一体化信号设计原则的基础上建立了一体化二相序列的优化模型,将基于自适应排... 现代雷达与雷达干扰一体化系统中一体化信号的优化设计对整个系统性能发挥具有深远意义。结合伪随机信号特点,运用时空混沌系统构造伪随机二相序列,并在分析一体化信号设计原则的基础上建立了一体化二相序列的优化模型,将基于自适应排序选择策略的混沌遗传算法应用于求解序列优化模型,给出了具体的解算步骤,并进行了实例仿真。仿真结果表明改进的混沌遗传算法有效地解决了雷达与雷达干扰一体化信号优化设计问题,得到了性能良好的一体化信号。 展开更多
关键词 混沌遗传算法 雷达与雷达干扰一体化 一体化信号 优化设计
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基于遗传算法的团队CGA路径规划方法 被引量:1
12
作者 郑延斌 岳明 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期171-174,共4页
基于遗传算法给出了一种团队CGA(Computer Generated Actors)全局路径规划方法,针对复杂环境和团队特点设计了不等长的路径编码和个体适应度评价方法.试验表明该方法可以为团队中每个成员规划出一条协调的、无障碍的路径,有效地解决复... 基于遗传算法给出了一种团队CGA(Computer Generated Actors)全局路径规划方法,针对复杂环境和团队特点设计了不等长的路径编码和个体适应度评价方法.试验表明该方法可以为团队中每个成员规划出一条协调的、无障碍的路径,有效地解决复杂空间下团队CGA路径规划问题. 展开更多
关键词 团队cga 路径规划 遗传算法
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基于CGACO的多重分类准则模型优化研究 被引量:1
13
作者 张庆民 吴士亮 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第33期15-17,25,共4页
为提高供应链物流管理服务水平,基于帕累托定律,运用规范列平均法和优化理论建立了基于多重分类准则模型。通过有效利用混沌遗传和蚁群优化算法在组合优化中的优势,给出了混沌遗传蚁群优化算法,采用混沌搜索优化初始群体、修正变异算子... 为提高供应链物流管理服务水平,基于帕累托定律,运用规范列平均法和优化理论建立了基于多重分类准则模型。通过有效利用混沌遗传和蚁群优化算法在组合优化中的优势,给出了混沌遗传蚁群优化算法,采用混沌搜索优化初始群体、修正变异算子、蚁群算法寻优优化、改进相关参数等实现了两种算法的有机集成。物流案例实证表明了混沌遗传蚁群算法在解决多重分类准则优化模型方面的有效性。 展开更多
关键词 多重分类准则 混沌映射 遗传算法 蚁群算法
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基于CGA和PPC模型的农机系统选型研究 被引量:2
14
作者 张静 杨宛章 《天津农业科学》 CAS 2013年第7期43-45,共3页
以新疆巴里坤县动力机械选型为例,采用混沌遗传算法(CGA)进行投影寻踪分类(PPC)建模,对备选农机系统进行优劣排序;并与传统的模糊综合评判法进行对比分析,进一步说明了该方法的优势,得到了较满意的结果。
关键词 混沌遗传算法 投影寻踪 农机系统 选型
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CGA-RBFN模型及其在丙烯产率预测中的应用
15
作者 郑启富 陈德钊 俞欢军 《高校化学工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第1期71-76,共6页
利用混沌变量的遍历性和不规则性,将其引入遗传算法,可提高其全局搜优的性能;采用混沌遗传算法(CGA)训练径向基函数网(RBFN),并均衡地兼顾网络的拟合与预报能力,恰当地设计适应度函数,由此建成的CGA-RBFN 模型,其预测能力与稳健性都有... 利用混沌变量的遍历性和不规则性,将其引入遗传算法,可提高其全局搜优的性能;采用混沌遗传算法(CGA)训练径向基函数网(RBFN),并均衡地兼顾网络的拟合与预报能力,恰当地设计适应度函数,由此建成的CGA-RBFN 模型,其预测能力与稳健性都有提高。将其应用于烃类热裂解丙烯预测,效果良好,与传统方法相比有明显的优越性。 展开更多
关键词 混沌 遗传算法 径向基函数网络 热裂解 丙烯产率 预测
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基于CGA-SVR的电主轴磨损故障诊断方法研究 被引量:5
16
作者 魏许杰 王红军 +1 位作者 邢济收 徐小力 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2022年第6期107-112,共6页
电主轴是数控机床的一个重要功能部件,其优劣直接影响着工件质量,对电主轴进行故障诊断可以提高可靠性、降低生产成本。因此采用混沌遗传算法(CGA)优化的支持向量机回归模型(SVR)进行电主轴故障诊断。此方法利用主成分分析(PCA)对电主... 电主轴是数控机床的一个重要功能部件,其优劣直接影响着工件质量,对电主轴进行故障诊断可以提高可靠性、降低生产成本。因此采用混沌遗传算法(CGA)优化的支持向量机回归模型(SVR)进行电主轴故障诊断。此方法利用主成分分析(PCA)对电主轴磨损故障振动信号的时、频域特征向量进行降维,将降维后的特征向量输入到经过CGA参数优化的SVR模型中并进行训练和测试。结果表明,使用该模型对电主轴进行故障诊断,其训练和测试的准确率分别达到了99.272%和95.249%,可以实现对电主轴磨损故障进行准确诊断。 展开更多
关键词 电主轴 故障诊断 支持向量法 混沌遗传算法
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改进CGA在3D动漫造型设计中的应用 被引量:1
17
作者 杨晓鹏 刘弘 于汉超 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第1期248-250,共3页
为自动生成新颖多样的3D动漫造型,提出一种改进的元胞遗传算法(CGA)。使用ACIS规则表达式对已有的3D动漫造型在3个方向上实施非均匀缩放变形,采用树结构编码生成长度和内容变化较大的规则表达式,通过人机交互的方式,利用专家知识确定个... 为自动生成新颖多样的3D动漫造型,提出一种改进的元胞遗传算法(CGA)。使用ACIS规则表达式对已有的3D动漫造型在3个方向上实施非均匀缩放变形,采用树结构编码生成长度和内容变化较大的规则表达式,通过人机交互的方式,利用专家知识确定个体适应度值。基于3D动漫造型创新系统ECTDS的实验结果表明,该算法可以生成一系列生动的创新造型。 展开更多
关键词 元胞遗传算法 树结构编码 人机交互 3D动漫造型
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混沌优化与遗传算法的智能集成 被引量:20
18
作者 章敬东 刘小辉 +1 位作者 邓飞其 刘永清 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2003年第16期17-20,共4页
作为智能算法,遗传算法的确是解决非线性复杂优化问题的有利工具,但它在搜索过程中易陷入局部最优、收敛速度慢的缺陷又确实限制了它的寻优效能。混沌的遍历性、随机性和内在规律性使得混沌优化能够互补地与遗传算法进行集成。基于此,... 作为智能算法,遗传算法的确是解决非线性复杂优化问题的有利工具,但它在搜索过程中易陷入局部最优、收敛速度慢的缺陷又确实限制了它的寻优效能。混沌的遍历性、随机性和内在规律性使得混沌优化能够互补地与遗传算法进行集成。基于此,该文经过遗传算法和混沌优化方法的理论机制分析,将二者进行智能集成,给出混沌遗传优化算法CGA。经过仿真迭代运算,发现该算法能够保证求得全局最优解,并且寻优速度有很大提高。 展开更多
关键词 智能集成 混沌遗传算法 遗传算法 混沌优化 非线性
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一种新型的自适应混沌遗传算法 被引量:48
19
作者 袁晓辉 袁艳斌 +1 位作者 王乘 张勇传 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第4期708-712,共5页
针对标准二进制编码遗传算法的缺陷,提出一种基于实数编码技术的新型自适应混沌遗传算法用于求解优化问题.该算法利用信息熵理论产生较好的初始群体分布,并依据概率分布函数构造杂交算子,同时结合混沌动力学特性和人工神经网络理论,设... 针对标准二进制编码遗传算法的缺陷,提出一种基于实数编码技术的新型自适应混沌遗传算法用于求解优化问题.该算法利用信息熵理论产生较好的初始群体分布,并依据概率分布函数构造杂交算子,同时结合混沌动力学特性和人工神经网络理论,设计了一种自适应混沌变异算子,使算法能有效维持群体多样性,防止和克服进化过程中的“早熟”现象,算法操作简单、易于实现.最后通过对几个经典测试函数的数值实验,验证了该算法在提高解的精度和加快收敛速度方面都有显著改善,从而为解决函数优化问题提供了一种行之有效的新方法. 展开更多
关键词 遗传算法 混沌 早熟收敛
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复杂函数优化的混沌遗传算法 被引量:21
20
作者 唐巍 郭镇明 +1 位作者 唐嘉亨 李殿璞 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 2000年第5期1-5,共5页
将混沌融入遗传算法提出了混沌遗传算法 ,该方法利用混沌运动的随机性、遍历性、对初始条件的敏感性等特性进行群体的混沌初始化和最优个体的混沌变尺度载波寻优 .典型复杂函数优化的仿真结果表明该方法较遗传算法具有更快的收敛速度和... 将混沌融入遗传算法提出了混沌遗传算法 ,该方法利用混沌运动的随机性、遍历性、对初始条件的敏感性等特性进行群体的混沌初始化和最优个体的混沌变尺度载波寻优 .典型复杂函数优化的仿真结果表明该方法较遗传算法具有更快的收敛速度和更小的计算量 ,是复杂函数优化的有效手段 . 展开更多
关键词 混沌遗传算法 遗传算法 函数优化 复杂函数 计算量
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