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Enhanced minimum attribute reduction based on quantum-inspired shuffled frog leaping algorithm 被引量:3
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作者 Weiping Ding Jiandong Wang +1 位作者 Zhijin Guan Quan Shi 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2013年第3期426-434,共9页
Attribute reduction in the rough set theory is an important feature selection method, but finding a minimum attribute reduction has been proven to be a non-deterministic polynomial (NP)-hard problem. Therefore, it i... Attribute reduction in the rough set theory is an important feature selection method, but finding a minimum attribute reduction has been proven to be a non-deterministic polynomial (NP)-hard problem. Therefore, it is necessary to investigate some fast and effective approximate algorithms. A novel and enhanced quantum-inspired shuffled frog leaping based minimum attribute reduction algorithm (QSFLAR) is proposed. Evolutionary frogs are represented by multi-state quantum bits, and both quantum rotation gate and quantum mutation operators are used to exploit the mechanisms of frog population diversity and convergence to the global optimum. The decomposed attribute subsets are co-evolved by the elitist frogs with a quantum-inspired shuffled frog leaping algorithm. The experimental results validate the better feasibility and effectiveness of QSFLAR, comparing with some representa- tive algorithms. Therefore, QSFLAR can be considered as a more competitive algorithm on the efficiency and accuracy for minimum attribute reduction. 展开更多
关键词 minimum attribute reduction quantum-inspired shuf- fled frog leaping algorithm multi-state quantum bit quantum rotation gate and quantum mutation elitist frog.
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Membrane-inspired quantum shuffled frog leaping algorithm for spectrum allocation 被引量:2
2
作者 Hongyuan Gao Jinlong Cao 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2012年第5期679-688,共10页
To solve discrete optimization difficulty of the spectrum allocation problem,a membrane-inspired quantum shuffled frog leaping(MQSFL) algorithm is proposed.The proposed MQSFL algorithm applies the theory of membrane... To solve discrete optimization difficulty of the spectrum allocation problem,a membrane-inspired quantum shuffled frog leaping(MQSFL) algorithm is proposed.The proposed MQSFL algorithm applies the theory of membrane computing and quantum computing to the shuffled frog leaping algorithm,which is an effective discrete optimization algorithm.Then the proposed MQSFL algorithm is used to solve the spectrum allocation problem of cognitive radio systems.By hybridizing the quantum frog colony optimization and membrane computing,the quantum state and observation state of the quantum frogs can be well evolved within the membrane structure.The novel spectrum allocation algorithm can search the global optimal solution within a reasonable computation time.Simulation results for three utility functions of a cognitive radio system are provided to show that the MQSFL spectrum allocation method is superior to some previous spectrum allocation algorithms based on intelligence computing. 展开更多
关键词 quantum shuffled frog leaping algorithm membrane computing spectrum allocation cognitive radio
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Shuffled frog leaping algorithm with non-dominated sorting for dynamic weapon-target assignment 被引量:2
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作者 ZHAO Yang LIU Jicheng +1 位作者 JIANG Ju ZHEN Ziyang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2023年第4期1007-1019,共13页
The dynamic weapon target assignment(DWTA)problem is of great significance in modern air combat.However,DWTA is a highly complex constrained multi-objective combinatorial optimization problem.An improved elitist non-d... The dynamic weapon target assignment(DWTA)problem is of great significance in modern air combat.However,DWTA is a highly complex constrained multi-objective combinatorial optimization problem.An improved elitist non-dominated sorting genetic algorithm-II(NSGA-II)called the non-dominated shuffled frog leaping algorithm(NSFLA)is proposed to maximize damage to enemy targets and minimize the self-threat in air combat constraints.In NSFLA,the shuffled frog leaping algorithm(SFLA)is introduced to NSGA-II to replace the inside evolutionary scheme of the genetic algorithm(GA),displaying low optimization speed and heterogeneous space search defects.Two improvements have also been raised to promote the internal optimization performance of SFLA.Firstly,the local evolution scheme,a novel crossover mechanism,ensures that each individual participates in updating instead of only the worst ones,which can expand the diversity of the population.Secondly,a discrete adaptive mutation algorithm based on the function change rate is applied to balance the global and local search.Finally,the scheme is verified in various air combat scenarios.The results show that the proposed NSFLA has apparent advantages in solution quality and efficiency,especially in many aircraft and the dynamic air combat environment. 展开更多
关键词 dynamic weapon-target assignment(DWTA)problem shuffled frog leaping algorithm(SFLA) air combat research
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A ε-indicator-based shuffled frog leaping algorithm for many-objective optimization problems
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作者 WANG Na SU Yuchao +2 位作者 CHEN Xiaohong LI Xia LIU Dui 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2020年第1期142-155,共14页
Many-objective optimization problems take challenges to multi-objective evolutionary algorithms.A number of nondominated solutions in population cause a difficult selection towards the Pareto front.To tackle this issu... Many-objective optimization problems take challenges to multi-objective evolutionary algorithms.A number of nondominated solutions in population cause a difficult selection towards the Pareto front.To tackle this issue,a series of indicatorbased multi-objective evolutionary algorithms(MOEAs)have been proposed to guide the evolution progress and shown promising performance.This paper proposes an indicator-based manyobjective evolutionary algorithm calledε-indicator-based shuffled frog leaping algorithm(ε-MaOSFLA),which adopts the shuffled frog leaping algorithm as an evolutionary strategy and a simple and effectiveε-indicator as a fitness assignment scheme to press the population towards the Pareto front.Compared with four stateof-the-art MOEAs on several standard test problems with up to 50 objectives,the experimental results show thatε-MaOSFLA outperforms the competitors. 展开更多
关键词 evolutionary algorithm many-objective optimization shuffled frog leaping algorithm(SFLA) ε-indicator
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基于混合蛙跳算法的果园土壤全氮含量高光谱预测 被引量:1
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作者 冯上奇 袁全春 +3 位作者 黄凯 孙元昊 曾锦 吕晓兰 《农业机械学报》 北大核心 2025年第6期277-285,共9页
土壤全氮含量是土壤重要的养分指标,基于高光谱数据研究并构建果园土壤全氮含量预测模型,为准确检测土壤全氮含量提供新方法。以江苏省农业科学院梨园土壤为研究对象,利用高光谱成像技术获取土壤光谱反射率数据,引入混合蛙跳算法和竞争... 土壤全氮含量是土壤重要的养分指标,基于高光谱数据研究并构建果园土壤全氮含量预测模型,为准确检测土壤全氮含量提供新方法。以江苏省农业科学院梨园土壤为研究对象,利用高光谱成像技术获取土壤光谱反射率数据,引入混合蛙跳算法和竞争性自适应加权采样进行光谱特征提取,并分别采用全波段和特征波段构建偏最小二乘回归、支持向量机、随机森林和卷积神经网络模型对土壤全氮含量进行估测。结果表明:原始光谱经过多种预处理方法处理后,经SG卷积平滑联合标准正态变换预处理,全波段构建的全氮预测模型表现最佳;基于混合蛙跳算法提取10个关键波段,占总波段数量的4.08%,有效降低了数据维度;基于混合蛙跳算法提取特征波段构建的卷积神经网络模型表现优异,此模型测试集决定系数为0.95、均方根误差为0.21 g/kg、相对分析误差为3.97。研究结果表明应用混合蛙跳算法能高效提取特征波段,降低数据维度,并且提高了土壤全氮含量估测精度,为果园土壤全氮含量准确估测提供参考。 展开更多
关键词 果园 土壤全氮 预测模型 高光谱成像技术 混合蛙跳算法 卷积神经网络
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混合离散蛙跳算法求解柔性装配系统调度问题
6
作者 李晓玲 冯彦翔 +1 位作者 张广辉 段浩浩 《控制理论与应用》 北大核心 2025年第4期816-826,共11页
本文主要研究不含中间缓冲区的柔性装配系统(FAS)的优化调度问题,其中当工件竞争使用有限的生产资源时,不合理的资源分配会导致系统死锁(deadlock).针对易死锁(deadlock-prone)FAS的优化调度问题,本文采用Petri网建模,提出了一种混合离... 本文主要研究不含中间缓冲区的柔性装配系统(FAS)的优化调度问题,其中当工件竞争使用有限的生产资源时,不合理的资源分配会导致系统死锁(deadlock).针对易死锁(deadlock-prone)FAS的优化调度问题,本文采用Petri网建模,提出了一种混合离散蛙跳算法(HDSFLA)以最小化最大完工时间(makespan).首先,提出了一种新的编码解码方法,其中一个个体编码为一个包含全部工件加工信息的变迁序列,可解码为一个工件–工序序列;其次,为了保证种群中个体的可行性,提出了一个个体修正算法和基于最早引发时间的改进个体修正算法,从而将不可行个体修复为可行个体;然后,结合编码特征设计了用于生成新个体的交叉操作;最后,为了平衡算法的全局搜索和局部开发能力,设计了一个基于交换和插入算子的局部搜索策略.通过不同规模算例上的仿真实验和算法对比分析,验证了HDSFLA的有效性. 展开更多
关键词 柔性装配系统 死锁 PETRI网 调度 混合离散蛙跳算法
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基于混合蛙跳算法城市多目标土地利用空间优化配置方法
7
作者 李思滢 《兵工自动化》 北大核心 2025年第3期44-49,共6页
为保障城市土地利用合理性与环境友好性,提出一种城市多目标土地利用空间优化配置方法。利用混合蛙跳算法在多目标求解问题方面的优势,以城市土地新开发与已开发用地距离最小、城市土地单元用地间环境因素不兼容性最小为目标函数的约束... 为保障城市土地利用合理性与环境友好性,提出一种城市多目标土地利用空间优化配置方法。利用混合蛙跳算法在多目标求解问题方面的优势,以城市土地新开发与已开发用地距离最小、城市土地单元用地间环境因素不兼容性最小为目标函数的约束条件,构建基于混合蛙跳算法的城市多目标土地利用空间优化配置模型。将城市用地栅格作为操作基本单元,引入首尾排除分组、智能学习与变异算子等改进混合蛙跳算法,获取城市多目标土地利用空间优化配置模型最优解。实验结果表明:该方法对城市土地进行优化配置后,环境兼容性几乎全在0.5以上,并且大部分接近1。可较好地实现城市多目标土地利用空间优化配置,效率较高,优化配置后土地资源的节约性与环境兼容性也较好。 展开更多
关键词 混合蛙跳算法 多目标 土地利用空间 优化配置 元胞数组 环境兼容
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一种基于阈值选择策略的改进混合蛙跳算法 被引量:80
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作者 李英海 周建中 +1 位作者 杨俊杰 刘力 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第35期19-21,共3页
混合蛙跳算法(SFLA)是一种全新的后启发式群体进化算法,具有高效的计算性能和优良的全局搜索能力。对混合蛙跳算法的基本原理进行了阐述,针对算法局部更新策略引起的更新操作前后个体空间位置变化较大,降低收敛速度这一问题,提出一种基... 混合蛙跳算法(SFLA)是一种全新的后启发式群体进化算法,具有高效的计算性能和优良的全局搜索能力。对混合蛙跳算法的基本原理进行了阐述,针对算法局部更新策略引起的更新操作前后个体空间位置变化较大,降低收敛速度这一问题,提出一种基于阈值选择策略的改进混合蛙跳算法。通过不满足阈值条件的个体分量不予更新的策略,减小了个体空间差异,从而改善了算法性能。数值实验证明了该改进算法的有效性,并对改进算法的阈值参数进行了率定。 展开更多
关键词 进化算法 混合蛙跳算法 优化
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随机蛙跳算法的研究进展 被引量:22
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作者 韩毅 蔡建湖 +3 位作者 周根贵 李延来 林华珍 唐加福 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2010年第7期16-19,共4页
随机蛙跳算法(Shuffled Frog Leaping Lgorithm,SFLA)是进化计算领域中一种新兴、有效的亚启发式群体计算技术,近几年来逐渐受到学术界和工程优化领域的关注。SFLA结合了具有较强局部搜索(Local Search,LS)能力的元算法(Memetic Algorit... 随机蛙跳算法(Shuffled Frog Leaping Lgorithm,SFLA)是进化计算领域中一种新兴、有效的亚启发式群体计算技术,近几年来逐渐受到学术界和工程优化领域的关注。SFLA结合了具有较强局部搜索(Local Search,LS)能力的元算法(Memetic Algorithm,MA)和具有良好全局搜索(Global Search,GS)性能的粒子群算法(Particle Swarm Optimization,PSO)的特点,因此其寻优能力强,易于编程实现。详细阐述了SFLA的基本原理和流程,总结了SFLA目前在优化和工程技术等领域中的研究,展望了SFLA的发展前景。 展开更多
关键词 随机蛙跳算法 亚启发式算法 工程优化 元算法 粒子群算法
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基于人工鱼群与蛙跳混合算法的变压器Jiles-Atherton模型参数辨识 被引量:34
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作者 耿超 王丰华 +1 位作者 苏磊 张君 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第18期4799-4807,共9页
变压器铁芯磁化特性的准确建模是研究变压器直流偏磁现象的关键,在使用Jiles-Atherton(J-A)模型对变压器的磁滞回线进行建模分析时,需要对变压器直流偏磁工况下J-A模型中的5个关键参数进行准确识别。提出了人工鱼群与蛙跳混合算法对J-A... 变压器铁芯磁化特性的准确建模是研究变压器直流偏磁现象的关键,在使用Jiles-Atherton(J-A)模型对变压器的磁滞回线进行建模分析时,需要对变压器直流偏磁工况下J-A模型中的5个关键参数进行准确识别。提出了人工鱼群与蛙跳混合算法对J-A模型中的关键参数进行辨识,该算法将两种仿生算法有机融合,在鱼群算法寻找到最优区域后切换至蛙跳算法进行局部搜索,兼具了人工鱼群算法前期收敛迅速与蛙跳算法局部搜索准确的优势。分别将所提混合算法及多种现有识别算法应用于数值仿真算例与变压器直流偏磁实测曲线的参数识别,结果表明基于人工鱼群与蛙跳混合算法得到的变压器磁滞回线与实测曲线吻合良好,且具有识别精度高和计算效率高的优点,验证了该算法在变压器J-A模型参数识别中的有效性,进而可以应用于对变压器直流偏磁下运行特性的准确分析。 展开更多
关键词 Jiles-Atherton模型 变压器 直流偏磁 人工鱼群算法 蛙跳算法
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基于改进GM(1,1)和SVM的长期电量优化组合预测模型 被引量:34
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作者 宋晓华 祖丕娥 +1 位作者 伊静 刘达 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第5期1803-1807,共5页
针对中长期电量预测可使用的相关历史数据较少、影响因素较为复杂等特点,提出一种基于改进GM(1,1)和支持向量机的优化组合预测模型。该模型将改进灰色预测模型和支持向量机模型进行组合,采用蛙跳寻优算法求取组合预测模型中各单一模型... 针对中长期电量预测可使用的相关历史数据较少、影响因素较为复杂等特点,提出一种基于改进GM(1,1)和支持向量机的优化组合预测模型。该模型将改进灰色预测模型和支持向量机模型进行组合,采用蛙跳寻优算法求取组合预测模型中各单一模型的权重,构建基于蛙跳优化的组合预测模型。将优化后的组合预测模型应用于我国中长期电量预测,选择我国1991—2005年电量进行分析,对2006—2010年的电量进行预测,并与一般组合预测模型及各单一模型进行比较。研究结果表明:本文方法得到的电量平均相对误差为2.06%,比等权组合预测模型、方差-协方差优选组合预测模型以及各单一预测模型的预测精度都有所提高。 展开更多
关键词 组合预测 蛙跳算法 灰色预测 支持向量机
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基于混合蛙跳算法的土地利用格局优化 被引量:19
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作者 郭小燕 刘学录 王联国 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第24期281-288,63,共9页
针对传统的土地优化模型,如线性规划、非线性规划、灰色系统和景观生态学等不能实现土地数量结构和空间结构有效统一的问题,在研究现有智能优化模型,如粒子群算法、遗传算法的基础上,建立基于混合蛙跳算法的土地利用优化模型。该模型以3... 针对传统的土地优化模型,如线性规划、非线性规划、灰色系统和景观生态学等不能实现土地数量结构和空间结构有效统一的问题,在研究现有智能优化模型,如粒子群算法、遗传算法的基础上,建立基于混合蛙跳算法的土地利用优化模型。该模型以30 m×30 m的地理栅格单元作为基本操作对象,实现土地利用的空间格局优化。以兰州市2014年土地利用格局为基础数据验证优化模型的有效性。在优化前各种地类所产生的生态系统服务价值为5.701×109元,优化后的生态系统服务价值为5.802×109元,优化前土地格局标准紧凑度为0.37,优化后为0.47。优化后牧草地面积增长了8 431 hm2,所提供的生态系统服务价值增长了1.71×108元,林地面积增加了1.453×105 hm2,提供的生态系统服务价值增加了2.49×108元。试验结果表明,该模型能利用青蛙的群体空间分布模拟土地利用空间格局,并能在多目标控制下找到问题的最优解,实现土地利用数量结构和空间结构的有效统一,模型具有较强的全局优化能力以及较快的收敛速度。 展开更多
关键词 土地利用 算法 优化 混合蛙跳算法 空间格局
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混合蛙跳算法的Markov模型及其收敛性分析 被引量:42
13
作者 骆剑平 李霞 陈泯融 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第12期2875-2880,共6页
本文就混合蛙跳算法(Shuffled Frog Leaping Algorithm,SFLA)建立了Markov链数学分析模型,详细分析了该Markov链的性质,证明青蛙族群状态序列是齐次Markov链.在此基础上,通过分析族群状态序列的转移过程,指出序列必将进入最优状态集.同... 本文就混合蛙跳算法(Shuffled Frog Leaping Algorithm,SFLA)建立了Markov链数学分析模型,详细分析了该Markov链的性质,证明青蛙族群状态序列是齐次Markov链.在此基础上,通过分析族群状态序列的转移过程,指出序列必将进入最优状态集.同时证明混合蛙跳算法满足随机搜索算法全局收敛的两个条件,能够保证全局收敛. 展开更多
关键词 智能优化 混合蛙跳算法 MARKOV链 全局收敛
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改进混合蛙跳算法求解旅行商问题 被引量:93
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作者 罗雪晖 杨烨 李霞 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第7期130-135,共6页
以旅行商问题(TSP)为例,引入调整序思想设计了局部搜索策略,同时在全局信息交换过程中加入变异操作,提出一种改进混合蛙跳算法求解TSP问题。实验结果表明,与遗传算法和粒子群优化算法相比较,改进混合蛙跳算法在求解TSP问题上具有更好的... 以旅行商问题(TSP)为例,引入调整序思想设计了局部搜索策略,同时在全局信息交换过程中加入变异操作,提出一种改进混合蛙跳算法求解TSP问题。实验结果表明,与遗传算法和粒子群优化算法相比较,改进混合蛙跳算法在求解TSP问题上具有更好的搜索性能和顽健性。 展开更多
关键词 混合蛙跳算法 旅行商问题 局部搜索 全局信息交换
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基于混合蛙跳算法的分布式风电源规划 被引量:32
15
作者 张沈习 陈楷 +2 位作者 龙禹 程浩忠 李珂 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2013年第13期76-82,共7页
对分布式风电源(DWG)出力的随机性和负荷的不确定性进行概率建模。在此基础上,以年综合费用最小为目标,利用机会约束规划方法建立了配电网DWG选址定容规划模型。采用基于拉丁超立方采样蒙特卡洛模拟(LHS-MCS)法的概率潮流判断规划方案... 对分布式风电源(DWG)出力的随机性和负荷的不确定性进行概率建模。在此基础上,以年综合费用最小为目标,利用机会约束规划方法建立了配电网DWG选址定容规划模型。采用基于拉丁超立方采样蒙特卡洛模拟(LHS-MCS)法的概率潮流判断规划方案是否满足节点电压机会约束和支路电流机会约束。设计了混合蛙跳算法(SFLA)求解DWG规划模型的具体实现方法。33节点配电网的DWG规划结果验证了模型的合理性、LHS-MCS检验机会约束条件的有效性以及SFLA的高效性。 展开更多
关键词 配电网 分布式风电源 选址定容 机会约束规划 概率潮流 混合蛙跳算法
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基于混合蛙跳算法的复杂产品装配序列规划 被引量:16
16
作者 王松 孙振忠 +1 位作者 郭建文 张智聪 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2014年第12期2991-2999,共9页
为提高机械产品的装配效率,提出一种基于混合蛙跳算法的产品装配序列规划方法。该方法针对混合蛙跳算法中各个模因组内的最优样本容易出现趋同性的现象,引入遗传算法,提出最优样本的差异性控制策略,以改善种群的差异性。建立了以装配操... 为提高机械产品的装配效率,提出一种基于混合蛙跳算法的产品装配序列规划方法。该方法针对混合蛙跳算法中各个模因组内的最优样本容易出现趋同性的现象,引入遗传算法,提出最优样本的差异性控制策略,以改善种群的差异性。建立了以装配操作稳定性、惩罚函数、装配方向改变次数和装配工具改变次数为装配序列评价指标的适应度函数模型。以一个装配体实例分析该算法的特性,验证了改进混合蛙跳算法的可行性和稳定性,并将该算法与标准混合蛙跳算法和遗传算法相比较,证明了改进混合蛙跳算法更有效。 展开更多
关键词 装配序列规划 混合蛙跳算法 遗传算法 虚拟装配
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改进的FCM聚类在交通时段自动划分中的应用 被引量:21
17
作者 杜长海 黄席樾 +2 位作者 杨祖元 邓天民 詹建平 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第24期190-193,共4页
针对传统交通时段划分方法的局限性,提出了一种混合蛙跳算法(SFLA)与模糊C均值算法(FCM)有机结合的交通时段划分方法SFLA-FCM。SFLA是一种全新的后启发式群体进化算法,具有高效的计算性能和优良的全局搜索能力。SFLA-FCM使用SFLA的优化... 针对传统交通时段划分方法的局限性,提出了一种混合蛙跳算法(SFLA)与模糊C均值算法(FCM)有机结合的交通时段划分方法SFLA-FCM。SFLA是一种全新的后启发式群体进化算法,具有高效的计算性能和优良的全局搜索能力。SFLA-FCM使用SFLA的优化过程代替FCM的基于梯度下降的迭代过程,有效地避免了FCM对初值敏感及容易陷入局部极小的缺陷。实验结果表明,与单一FCM法相比,SFLA-FCM聚类更准确,效果更佳,对解决城市交通时段的自动划分问题是可行、有效的。 展开更多
关键词 智能交通系统 混合蛙跳算法 模糊聚类 交通信号控制
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基于阈值选择策略的改进混合蛙跳算法在电网规划中的应用 被引量:26
18
作者 王茜 张粒子 +1 位作者 舒隽 王楠 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2011年第3期34-39,共6页
利用混合蛙跳算法(SFLA)具有高效计算性能和优良全局搜索能力的优势,针对其侧重于解决连续性问题以及易陷入局部最优解的不足,通过对混合蛙跳算法的解向量进行离散化处理并采用阈值选择策略,提出了适用于电网规划的一种基于阈值选择策... 利用混合蛙跳算法(SFLA)具有高效计算性能和优良全局搜索能力的优势,针对其侧重于解决连续性问题以及易陷入局部最优解的不足,通过对混合蛙跳算法的解向量进行离散化处理并采用阈值选择策略,提出了适用于电网规划的一种基于阈值选择策略的改进混合蛙跳算法(ISFLA)。算例应用结果表明,与粒子群算法(PSO)相比,所提算法能够在较小的计算规模和较短的计算时间内得到全局最优解。通过进一步分析不同阈值对算法收敛速度的影响可以看出,应针对不同的电网规模及扩展规划范围选择合理的阈值,以此提高ISFLA的收敛速度和电网规划的有效性。 展开更多
关键词 电力系统 电网规划 混合蛙跳算法 离散 阈值选择策略
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自适应混沌变异蛙跳算法 被引量:34
19
作者 葛宇 王学平 梁静 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2011年第3期945-947,共3页
研究蛙跳算法的寻优性能,主要在基本蛙跳算法的全局搜索过程中加入自适应混沌变异操作,提出一种改进蛙跳算法。改进后的算法采用Logistic混沌序列构造混沌变异算子,同时结合个体适应度和进化代数自适应调整变异尺度,从而增强蛙跳算法搜... 研究蛙跳算法的寻优性能,主要在基本蛙跳算法的全局搜索过程中加入自适应混沌变异操作,提出一种改进蛙跳算法。改进后的算法采用Logistic混沌序列构造混沌变异算子,同时结合个体适应度和进化代数自适应调整变异尺度,从而增强蛙跳算法搜索最优解的能力。仿真实验结果表明,改进后的算法寻优精度和收敛速度得到了有效提高,具有较好地实用性能。 展开更多
关键词 蛙跳算法 混沌变异 自适应变异 混沌序列
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混合蛙跳算法自适应参数调整改进策略 被引量:14
20
作者 肖莹莹 林廷宇 +2 位作者 李伯虎 侯宝存 施国强 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2016年第8期1939-1950,共12页
针对基本混合蛙跳算法(shuffled frog leaping algorithm,SFL)在求解高维复杂问题时的不足,本文提出一种自适应参数调整的改进策略。首先,利用变公比数列分析了SFL更新轨迹的收敛性;在此基础上,利用系统稳定性分析方法,提出在SFL更新公... 针对基本混合蛙跳算法(shuffled frog leaping algorithm,SFL)在求解高维复杂问题时的不足,本文提出一种自适应参数调整的改进策略。首先,利用变公比数列分析了SFL更新轨迹的收敛性;在此基础上,利用系统稳定性分析方法,提出在SFL更新公式中基于比例系数和适应度标准差来自适应调整更新的方法。最后,基于3组共8个标准测试函数将本文改进SFL与基本SFL和4个改进型粒子群优化算法(particle swarm optimization,PSO)作对比,验证了本文改进策略对各类复杂函数的高效性;同时,对比了改进SFL与基本SFL和wPSO在求解高维问题时的性能,验证了改进SFL对高维问题求解的有效性。 展开更多
关键词 混合蛙跳算法 收敛性 自适应参数调整 智能计算
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