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Web mining based on chaotic social evolutionary programming algorithm
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作者 Xie Bin 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2008年第6期1272-1276,共5页
With an aim to the fact that the K-means clustering algorithm usually ends in local optimization and is hard to harvest global optimization, a new web clustering method is presented based on the chaotic social evoluti... With an aim to the fact that the K-means clustering algorithm usually ends in local optimization and is hard to harvest global optimization, a new web clustering method is presented based on the chaotic social evolutionary programming (CSEP) algorithm. This method brings up the manner of that a cognitive agent inherits a paradigm in clustering to enable the cognitive agent to acquire a chaotic mutation operator in the betrayal. As proven in the experiment, this method can not only effectively increase web clustering efficiency, but it can also practically improve the precision of web clustering. 展开更多
关键词 web clustering chaotic social evolutionary programming K-means algorithm
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Iterative Dynamic Diversity Evolutionary Algorithm for Constrained Optimization 被引量:1
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作者 GAO Wei-Shang SHAO Cheng 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第11期2469-2479,共11页
Evolutionary algorithms(EAs)were shown to be effective for complex constrained optimization problems.However,inflexible exploration in general EAs would lead to losing the global optimum nearby the ill-convergence reg... Evolutionary algorithms(EAs)were shown to be effective for complex constrained optimization problems.However,inflexible exploration in general EAs would lead to losing the global optimum nearby the ill-convergence regions.In this paper,we propose an iterative dynamic diversity evolutionary algorithm(IDDEA)with contractive subregions guiding exploitation through local extrema to the global optimum in suitable steps.In IDDEA,a novel optimum estimation strategy with multi-agents evolving diversely is suggested to e?ciently compute dominance trend and establish a subregion.In addition,a subregion converging iteration is designed to redistrict a smaller subregion in current subregion for next iteration,which is based on a special dominance estimation scheme.Meanwhile,an infimum penalty function is embedded into IDDEA to judge agents and penalize adaptively the unfeasible agents with the lowest fitness of feasible agents.Furthermore,several engineering design optimization problems taken from the specialized literature are successfully solved by the present algorithm with high reliable solutions. 展开更多
关键词 Constrained optimization evolutionary algorithm multi-agentS swarm intelligence
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单边电力市场中价格调控机制及其模拟 被引量:10
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作者 王秀丽 张新松 +1 位作者 许小川 王锡凡 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2005年第21期10-14,38,共6页
目前,我国电力市场模式是暂不包括用户侧市场的单边电力市场,市场中的发电商会利用各自的市场力来抬高电价,获取超额利润,而发电侧市场中过高的电价常常会导致电力公司经营困难,进而导致整个电力市场的崩溃。文中基于经济学中的社会效... 目前,我国电力市场模式是暂不包括用户侧市场的单边电力市场,市场中的发电商会利用各自的市场力来抬高电价,获取超额利润,而发电侧市场中过高的电价常常会导致电力公司经营困难,进而导致整个电力市场的崩溃。文中基于经济学中的社会效益理论,提出了一种应用于单边电力市场的价格控制模型来控制市场电价,以确保市场平稳高效地运行。为了检验所提出的价格控制模型的有效性,采用协同进化算法对发电市场的运营进行了模拟,模拟结果表明所提出的价格控制模型行之有效。 展开更多
关键词 单边电力市场 价格控制 社会效益 协同进化算法
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求解分式规划的社会认知算法 被引量:5
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作者 张建科 孙家泽 寇晓丽 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2008年第21期5543-5545,共3页
对分式规划问题进行了研究,由于此类问题目标函数为分式,传统的梯度类算法求解此类问题很困难。结合近年来出现的一类新的智能算法——社会认知算法,给出了该类问题的一种有效求解方法。该算法是基于社会认知理论,通过一系列的学习代理... 对分式规划问题进行了研究,由于此类问题目标函数为分式,传统的梯度类算法求解此类问题很困难。结合近年来出现的一类新的智能算法——社会认知算法,给出了该类问题的一种有效求解方法。该算法是基于社会认知理论,通过一系列的学习代理来模拟人类的社会性以及智能性从而完成对目标的优化。该算法对目标函数的解析性质没有要求,具有易实现、高效以及普适性。数值结果表明了该方法在求解分式规划问题中的有效性。 展开更多
关键词 社会认知算法 分式规划 智能优化算法 进化计算 认知理论
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基于混沌社会演化算法的文本聚类新方法 被引量:1
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作者 郝占刚 王正欧 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第1期109-112,共4页
用K均值算法进行文本聚类通常只能以局部最优结束,很难找到全局最优.文章提出了一种基于混沌社会演化算法的文本聚类新方法.在该方法中提出了认知主体在聚类中对范式继承的方式,在认知主体对范式的背叛中提出一种混沌变异算子.实验证明... 用K均值算法进行文本聚类通常只能以局部最优结束,很难找到全局最优.文章提出了一种基于混沌社会演化算法的文本聚类新方法.在该方法中提出了认知主体在聚类中对范式继承的方式,在认知主体对范式的背叛中提出一种混沌变异算子.实验证明该方法不但能有效地提高文本聚类的效率而且能有效地提高文本聚类的精度. 展开更多
关键词 文本聚类 混沌社会演化算法 K均值算法
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多智能体社会进化算法的动力学分析
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作者 潘晓英 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2010年第6期74-76,共3页
通过一个简化的2-bit问题对多智能体社会进化算法(MASEA)中的进化算子及其组合进行形式化描述,分析了MASEA的全局动力学形态。针对算法中的进化算子建立数学模型,通过分析模型中各个不动点的吸引性,揭示出不同进化算子对动力学形态的影... 通过一个简化的2-bit问题对多智能体社会进化算法(MASEA)中的进化算子及其组合进行形式化描述,分析了MASEA的全局动力学形态。针对算法中的进化算子建立数学模型,通过分析模型中各个不动点的吸引性,揭示出不同进化算子对动力学形态的影响,证明了算法MASEA的全局收敛性。 展开更多
关键词 多智能体社会进化算法 不动点 吸引点 吸引性
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模糊多目标进化的社会团队形成方法 被引量:2
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作者 金婷 谭文安 +1 位作者 孙勇 赵尧 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2019年第2期315-320,共6页
目前,基于社会网络的团队形成问题研究大多采取0-1规则度量专家技能。针对人们通常使用自然语言描述专家技能的情况,提出模糊多目标进化的社会团队形成方法。该方法研究模糊环境下如何从专家社会网络中查询出合适的个体并组成规模一定... 目前,基于社会网络的团队形成问题研究大多采取0-1规则度量专家技能。针对人们通常使用自然语言描述专家技能的情况,提出模糊多目标进化的社会团队形成方法。该方法研究模糊环境下如何从专家社会网络中查询出合适的个体并组成规模一定的团队,实现最小的通信代价和最优的团队绩效。其采用模糊语言变量代替以0-1规则为代表的精确参数来描述专家技能,使用团队绩效的概念衡量团队对任务P的技能表现力。鉴于标准SPEA2算法在进化初期收敛速度慢的缺点,引入档案精英学习策略生成优良个体。另外,考虑到专家技能的模糊性,文中提出了细粒度Dominance判断作为判断个体间支配关系的新准则。仿真实验结果证明,改进算法的收敛速度快,获得的近似Pareto前沿更加逼近真实解集,可有效求解团队形成问题。 展开更多
关键词 社会网络 团队形成 模糊语言变量 进化算法
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容迟网络中基于演化博弈的合作行为 被引量:1
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作者 徐小琼 周朝荣 +1 位作者 马小霞 杨柳 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2016年第2期483-487,491,共6页
针对容迟网络中节点由于资源有限而表现出来的自私特性,为改善网络中节点的合作行为,进而提高网络的整体性能,提出一种基于演化博弈(EGT)的节点合作行为促进机制。首先,采用囚徒困境模型建立节点与其邻居博弈的收益矩阵;其次,基于度中... 针对容迟网络中节点由于资源有限而表现出来的自私特性,为改善网络中节点的合作行为,进而提高网络的整体性能,提出一种基于演化博弈(EGT)的节点合作行为促进机制。首先,采用囚徒困境模型建立节点与其邻居博弈的收益矩阵;其次,基于度中心性定义节点的社会权威性;进一步地,在节点策略更新规则时考虑社会权威的影响,选择当前邻居中社会权威较高的节点进行模仿学习;最后,在机会网络环境仿真器上基于真实的动态网络拓扑数据进行仿真实验。仿真结果表明,与随机选择邻居的费米(Fermi)更新规则相比,考虑社会权威的更新规则能够更好地促进节点合作行为的涌现,进而提升网络的整体性能。 展开更多
关键词 容迟网络 演化博弈理论 更新规则 社会权威性 路由算法
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基于谱聚类的社交网络动态社区发现算法 被引量:4
9
作者 杨煜 段威威 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2023年第10期3129-3135,共7页
动态社区发现研究是社交网络分析(SNA)的重要研究领域。随着节点加入或离开社交网络,节点间的关系也随之建立或消失,进而影响着社区结构的变化。针对社交网络静态社区发现算法缺少必要的社区节点历史信息而导致的网络结构分析、聚类信... 动态社区发现研究是社交网络分析(SNA)的重要研究领域。随着节点加入或离开社交网络,节点间的关系也随之建立或消失,进而影响着社区结构的变化。针对社交网络静态社区发现算法缺少必要的社区节点历史信息而导致的网络结构分析、聚类信息不足和计算开销过大的问题,基于社区网络演化事件的划分并根据主要社区事件的分析,提出一种基于谱聚类的动态社区发现算法(SC-DCDA)。首先,根据实验观察使用谱映射的方法将高维数据降维,并采用改进的模糊C-均值聚类(FCM)算法确定动态社交网络中的节点与待发现社区的关联度;其次,根据演化相似度矩阵分析社区结构。通过使用真实网络数据集以及模块度得分、轮廓系数等社区发现算法衡量指标,评估所提算法的效果。实验结果表明,SC-DCDA的计算开销相较于传统谱聚类降低了8.37%,在所有数据集上的平均模块度得分是0.49,其他衡量指标的定性分析结果也较好,验证了所提算法在信息交互、聚类效果和精确度上表现较好。 展开更多
关键词 社交网络分析 动态社区发现算法 模糊C-均值聚类 演化相似度矩阵
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