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CHARACTERIZATION OF EFFICIENT SOLUTIONS FOR MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION PROBLEMS INVOLVING SEMI-STRONG AND GENERALIZED SEMI-STRONG E-CONVEXITY 被引量:5
1
作者 E.A.Youness Tarek Emam 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2008年第1期7-16,共10页
The authors of this article are interested in characterization of efficient solutions for special classes of problems. These classes consider semi-strong E-convexity of involved functions. Sufficient and necessary con... The authors of this article are interested in characterization of efficient solutions for special classes of problems. These classes consider semi-strong E-convexity of involved functions. Sufficient and necessary conditions for a feasible solution to be an efficient or properly efficient solution are obtained. 展开更多
关键词 multi-objective optimization problems semi-strong E-convex efficient solutions properly efficient solutions
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Dynamic Weapon Target Assignment Based on Intuitionistic Fuzzy Entropy of Discrete Particle Swarm 被引量:17
2
作者 Yi Wang Jin Li +1 位作者 Wenlong Huang Tong Wen 《China Communications》 SCIE CSCD 2017年第1期169-179,共11页
Aiming at the problems of convergence-slow and convergence-free of Discrete Particle Swarm Optimization Algorithm(DPSO) in solving large scale or complicated discrete problem, this article proposes Intuitionistic Fuzz... Aiming at the problems of convergence-slow and convergence-free of Discrete Particle Swarm Optimization Algorithm(DPSO) in solving large scale or complicated discrete problem, this article proposes Intuitionistic Fuzzy Entropy of Discrete Particle Swarm Optimization(IFDPSO) and makes it applied to Dynamic Weapon Target Assignment(WTA). First, the strategy of choosing intuitionistic fuzzy parameters of particle swarm is defined, making intuitionistic fuzzy entropy as a basic parameter for measure and velocity mutation. Second, through analyzing the defects of DPSO, an adjusting parameter for balancing two cognition, velocity mutation mechanism and position mutation strategy are designed, and then two sets of improved and derivative algorithms for IFDPSO are put forward, which ensures the IFDPSO possibly search as much as possible sub-optimal positions and its neighborhood and the algorithm ability of searching global optimal value in solving large scale 0-1 knapsack problem is intensified. Third, focusing on the problem of WTA, some parameters including dynamic parameter for shifting firepower and constraints are designed to solve the problems of weapon target assignment. In addition, WTA Optimization Model with time and resource constraints is finally set up, which also intensifies the algorithm ability of searching global and local best value in the solution of WTA problem. Finally, the superiority of IFDPSO is proved by several simulation experiments. Particularly, IFDPSO, IFDPSO1~IFDPSO3 are respectively effective in solving large scale, medium scale or strict constraint problems such as 0-1 knapsack problem and WTA problem. 展开更多
关键词 intuitionistic fuzzy entropy discrete particle swarm optimization algorithm 0-1 knapsack problem weapon target assignment
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Optimization of Multi-Project Multi-Site Location Based on MOPSOs
3
作者 ZHANG Yong GONG Dun-wei ZHOU Yong 《Journal of China University of Mining and Technology》 EI 2006年第2期167-170,共4页
Multi-project multi-site location problems are multi-objective combinational optimization ones with discrete variables which are hard to solve. To do so, the case of particle swarm optimization is considered due to it... Multi-project multi-site location problems are multi-objective combinational optimization ones with discrete variables which are hard to solve. To do so, the case of particle swarm optimization is considered due to its useful char- acteristics such as easy implantation, simple parameter settings and fast convergence. First these problems are trans- formed into ones with continuous variables by defining an equivalent probability matrix in this paper, then multi-objective particle swarm optimization based on the minimal particle angle is used to solve them. Methods such as continuation of discrete variables, update of particles for matrix variables, normalization of particle position and evalua- tion of particle fitness are presented. Finally the efficiency of the proposed method is validated by comparing it with other methods on an eight-project-ten-site location problem. 展开更多
关键词 multi-project location problems multi-objective optimization particle swarm optimization
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一种基于分布估计的离散粒子群优化算法 被引量:28
4
作者 周雅兰 王甲海 印鉴 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第6期1242-1248,共7页
本文提出了一种基于分布估计的离散粒子群优化算法.提出的新算法突破了传统粒子群速度-位移搜索模型的局限,且种群中的每个粒子具有更全面的学习能力,从而能够有效地解决组合优化问题.仿真实验结果表明提出的新算法的性能优于现有的其... 本文提出了一种基于分布估计的离散粒子群优化算法.提出的新算法突破了传统粒子群速度-位移搜索模型的局限,且种群中的每个粒子具有更全面的学习能力,从而能够有效地解决组合优化问题.仿真实验结果表明提出的新算法的性能优于现有的其它几种离散粒子群优化算法. 展开更多
关键词 离散粒子群算法 分布估计 二分图问题 组合优化问题
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带时间窗车辆路径问题的混合粒子群算法 被引量:21
5
作者 张丽艳 庞小红 +2 位作者 夏蔚军 吴智铭 梁硕 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第11期1890-1894,1900,共6页
将粒子群优化算法与模拟退火算法结合,提出了一种求解车辆路径问题的混合粒子群算法.实例计算及与遗传算法比较的结果表明:应用混合粒子群算法可以快速地求得带时间窗车辆路径问题的优化解;该算法是一种求解离散组合优化问题的有效方法.
关键词 车辆路径问题 离散粒子群算法 模拟退火算法 混合粒子群优化算法
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一种求解集合组合问题的离散粒子群优化模型 被引量:6
6
作者 陈自郁 何中市 何静媛 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第4期141-146,共6页
针对变长集合组合优化问题,提出了一种离散粒子群优化模型.该模型将集合的概念和运算引入粒子群优化中,定义了一个可变集合搜索空间,并重新定义了粒子的位置、速度及作用于此空间的运算规则,既保留了粒子群本身的优化特性,又体现了集合... 针对变长集合组合优化问题,提出了一种离散粒子群优化模型.该模型将集合的概念和运算引入粒子群优化中,定义了一个可变集合搜索空间,并重新定义了粒子的位置、速度及作用于此空间的运算规则,既保留了粒子群本身的优化特性,又体现了集合组合优化的特点.采用典型的变长集合组合优化问题——背包问题来验证此模型的性能,并与二进制粒子群优化(BPSO)算法进行了对比.结果表明,该模型具有较强的寻优能力和更高的稳定性. 展开更多
关键词 集合 组合优化 离散粒子群优化 背包问题
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求解任务分配问题的一种离散微粒群算法 被引量:5
7
作者 王雅琳 王宁 +1 位作者 阳春华 桂卫华 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第3期571-576,共6页
以交通运输领域中的装卸货任务分配问题为例对任务分配问题进行数学描述,提出一种用于求解该类问题的离散微粒群算法(DPSO)。在分析基本微粒群算法的收敛性能和任务分配问题解分布情况的基础上,采用惯性权值非线性下降策略更新微粒速度... 以交通运输领域中的装卸货任务分配问题为例对任务分配问题进行数学描述,提出一种用于求解该类问题的离散微粒群算法(DPSO)。在分析基本微粒群算法的收敛性能和任务分配问题解分布情况的基础上,采用惯性权值非线性下降策略更新微粒速度,以提高算法的收敛性,并且引入一个反正切函数对基本微粒群算法的位置公式进行进一步处理,以保证解的可行性。提出的DPSO用于求解某企业铁路货运站的装卸任务,在相同实验条件下,求解同一任务分配问题,提出的改进DPSO寻优率为76%,明显高于寻优率仅为40%和4%的其他2种DPSO算法;不同规模问题的求解试验中,综合比较寻优结果和计算时间,所提DPSO算法优于枚举法和遗传算法,且计算简便,可推广用于其他任务分配问题与组合优化问题。 展开更多
关键词 微粒群算法 任务分配 惯性权值 离散问题
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求解排列问题的分布估计离散粒子群优化算法 被引量:9
8
作者 周雅兰 王甲海 黄聪 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第3期561-571,共11页
目前粒子群优化算法和分布估计算法较少用于解决排列编码组合优化问题,本文提出了一种新的适用于求解排列问题的分布估计离散粒子群优化算法.提出的算法结合粒子群优化算法和分布估计算法的思想,突破了标准粒子群优化算法速度-位移更新... 目前粒子群优化算法和分布估计算法较少用于解决排列编码组合优化问题,本文提出了一种新的适用于求解排列问题的分布估计离散粒子群优化算法.提出的算法结合粒子群优化算法和分布估计算法的思想,突破了标准粒子群优化算法速度-位移更新模式.新算法中每个粒子的信息一部分来自该粒子当前解排列与全局最优排列的最长公共子串,另一部分来自描述所有个体最优值分布信息的概率模型.这样粒子的当前解、所有个体最优值和全局最优值都参与了新解的生成过程,提出的算法秉承了粒子群优化算法的思想,同时具有更全面的学习能力,提高了算法的寻优能力以及避免陷入局部最优的能力.在两个经典的排列问题上的实验结果表明提出的算法具有良好的性能. 展开更多
关键词 离散粒子群优化 分布估计算法 排列问题
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求解旅行商问题的离散人工蜂群算法 被引量:7
9
作者 段渊 向毅 陈刚 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第5期141-146,共6页
本文提出了一种新的求解旅行商问题(TSP)的离散人工蜂群算法(DABC)。以基本人工蜂群算法为框架,采用路径编码的方式,综合运用离散交叉算子,逆转算子,免疫算子和单/多步2-opt算子以帮助雇佣蜂,观察蜂和侦察蜂产生新食物源。选择TSPLIB中... 本文提出了一种新的求解旅行商问题(TSP)的离散人工蜂群算法(DABC)。以基本人工蜂群算法为框架,采用路径编码的方式,综合运用离散交叉算子,逆转算子,免疫算子和单/多步2-opt算子以帮助雇佣蜂,观察蜂和侦察蜂产生新食物源。选择TSPLIB中典型的TSP实例进行仿真实验,运用多项性能指标对DABC算法进行评估。实验结果表明本文算法是解决TSP问题的一种非常有效的新方法。 展开更多
关键词 运筹学 离散人工蜂群算法 组合优化 旅行商问题
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基于蚁群算法的桁架结构布局离散变量优化方法 被引量:7
10
作者 张卓群 李宏男 《计算力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期336-342,共7页
提出的布局优化方法是将桁架结构的截面变量、拓扑变量及形状变量统一为离散变量。将离散变量转化为适应于蚁群算法求解TSP问题的离散变量,应用MATLAB语言编写求解桁架结构布局优化程序,最终实现对问题的分析与求解。通过对几个经典的... 提出的布局优化方法是将桁架结构的截面变量、拓扑变量及形状变量统一为离散变量。将离散变量转化为适应于蚁群算法求解TSP问题的离散变量,应用MATLAB语言编写求解桁架结构布局优化程序,最终实现对问题的分析与求解。通过对几个经典的平面、空间桁架结构布局优化算例的验算表明:本文设计的基于蚁群算法的桁架结构布局离散变量优化方法较单独处理截面优化、拓扑优化及形状优化问题具有更大的效益,相对于其他布局优化方法也展现出更好的优化效果。"基于蚁群算法的桁架结构布局离散变量优化方法"在程序设计、求解速度、求解空间及其方法通用性等方面都表现出良好的性能,并且简单、实用,适应于实际工程应用。 展开更多
关键词 布局优化 蚁群算法 离散变量 桁架结构 TSP问题
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基于量子布谷鸟搜索的认知无线网络频谱分配 被引量:5
11
作者 王先平 曹卉 《电信科学》 北大核心 2016年第5期62-68,共7页
为了有效解决认知无线网络频谱分配的离散优化问题,将量子计算引入布谷鸟搜索算法,提出了一种新的组合优化算法——量子布谷鸟搜索算法。该算法使用量子鸟窝表征问题的多维解,通过Lévy flights随机游动方式和量子突变策略快速搜索... 为了有效解决认知无线网络频谱分配的离散优化问题,将量子计算引入布谷鸟搜索算法,提出了一种新的组合优化算法——量子布谷鸟搜索算法。该算法使用量子鸟窝表征问题的多维解,通过Lévy flights随机游动方式和量子突变策略快速搜索到全局最优位置。通过使用基准函数验证了算法的高效性,并提出了一种基于量子布谷鸟搜索的认知无线网络频谱分配方法。然后与经典频谱分配算法在不同的网络效益函数下进行仿真性能比较。结果表明,所提出的频谱分配方法能够较快找到全局最优解,并且在不同网络效益函数下均优于已有的经典频谱分配算法。 展开更多
关键词 认知无线网络 频谱分配 离散优化问题 量子计算 布谷鸟搜索算法
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求解Job-shop问题的改进混合离散粒子群优化算法 被引量:2
12
作者 王书锋 肖小城 冯冬青 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2010年第4期44-47,共4页
在详尽分析粒子群优化机理和作业车间调度问题的基础上,提出了结合遗传思想的混合离散粒子群优化算法.算法中增加了异于粒子个体极值点和全局极值点的第三参考点,使得粒子在更新过程中有更多的信息量调整自身状态.在粒子更新模型中引入... 在详尽分析粒子群优化机理和作业车间调度问题的基础上,提出了结合遗传思想的混合离散粒子群优化算法.算法中增加了异于粒子个体极值点和全局极值点的第三参考点,使得粒子在更新过程中有更多的信息量调整自身状态.在粒子更新模型中引入了调整因子来调节收敛代数;在算法陷入局部最优时用模拟退火跳出局部最优,从而使算法收敛到全局最优.最后,对多个标准JSP问题进行了仿真测试,结果验证了改进算法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 作业车间调度 离散粒子群优化 模拟退火 第三参考点 调整因子
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基于离散候鸟迁徙优化算法的置换流水车间调度问题 被引量:2
13
作者 张素君 顾幸生 《华东理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第3期412-419,共8页
针对置换流水车间调度问题,以最小化最大完成时间为调度目标,提出了一种离散候鸟迁徙优化(Discrete Migrating Birds Optimization,DMBO)调度算法。采用NEH产生一个调度可行解,其余个体随机产生,保证了种群的质量和多样性,初始化鸟群按... 针对置换流水车间调度问题,以最小化最大完成时间为调度目标,提出了一种离散候鸟迁徙优化(Discrete Migrating Birds Optimization,DMBO)调度算法。采用NEH产生一个调度可行解,其余个体随机产生,保证了种群的质量和多样性,初始化鸟群按优化目标值升序排成倒V字形。领飞鸟通过优化插入加优化交换产生的邻域解进化,而通过混合策略获得跟飞鸟的邻域解。跟飞鸟通过其邻域解和前面个体未使用的、较好的邻域解进化,这种进化机制是独一无二的。最后,采用局部搜索算法进一步优化种群。仿真实验中使用正交设计方法调节算法参数,通过求解Car和Rec标准算例,验证了算法的有效性。 展开更多
关键词 置换流水车间调度问题 离散候鸟迁徙优化算法 破坏重建 优化插入加优化交换操作
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基于改进的PSO算法解决雷达网布站优化问题 被引量:1
14
作者 李俊 郝成民 刘湘伟 《现代防御技术》 北大核心 2009年第5期118-122,共5页
雷达网布站优化是电子对抗仿真的重要组成部分,雷达网布站是否合理直接影响雷达网作战效能。而常规优化算法相对复杂,易陷于局部最优解。针对这一问题,提出适用于解决雷达网布站优化问题的改进粒子群优化算法,并且将所提出的算法与遗传... 雷达网布站优化是电子对抗仿真的重要组成部分,雷达网布站是否合理直接影响雷达网作战效能。而常规优化算法相对复杂,易陷于局部最优解。针对这一问题,提出适用于解决雷达网布站优化问题的改进粒子群优化算法,并且将所提出的算法与遗传算法进行了比较。仿真结果表明,与遗传算法相比,在相同的条件下,改进粒子群优化算法具有精度较高且不易陷入局部最优解的优点,较好地解决了静态条件下雷达网布站优化问题。 展开更多
关键词 粒子群优化算法 雷达干扰任务分配 离散优化问题
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面向多平台多目标协同跟踪的指派问题 被引量:1
15
作者 宋志强 周献中 徐锋 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2016年第2期32-35,共4页
针对多平台多目标协同跟踪中要求多个无人地面平台尽可能均匀地协同跟踪多个目标的特点,提出了改进的离散粒子群优化算法。首先采用连续型粒子群优化算法中的速度和位置迭代公式,然后对粒子位置进行离散编码,使粒子编码对应于可行的指... 针对多平台多目标协同跟踪中要求多个无人地面平台尽可能均匀地协同跟踪多个目标的特点,提出了改进的离散粒子群优化算法。首先采用连续型粒子群优化算法中的速度和位置迭代公式,然后对粒子位置进行离散编码,使粒子编码对应于可行的指派方案;其次,在优化算法中引入局部搜索,提高算法寻优性能。最后将所提算法应用于多平台多目标协同跟踪中的指派问题,并与未加入局部搜索的粒子群优化算法比较,仿真结果表明,加入局部搜索后的离散粒子群优化算法具有较好的寻优性能。 展开更多
关键词 跟踪任务分配 指派问题 粒子编码 离散粒子群优化算法 局部搜索
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基于离散海鸥算法求解循环取货车辆路径问题 被引量:1
16
作者 张强 韩利婷 +2 位作者 姜慧清 朱必磊 魏永和 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2023年第3期493-502,共10页
针对如何降低循环取货车辆路径问题(VRP:Vehicle Routing Problem)中的运输成本,提出一种离散海鸥算法。首先,在海鸥迁移过程中,采用insert、 reverse操作更新海鸥位置加快算法寻优速度;其次,在海鸥攻击过程中,采用swap、 3-opt操作更... 针对如何降低循环取货车辆路径问题(VRP:Vehicle Routing Problem)中的运输成本,提出一种离散海鸥算法。首先,在海鸥迁移过程中,采用insert、 reverse操作更新海鸥位置加快算法寻优速度;其次,在海鸥攻击过程中,采用swap、 3-opt操作更新海鸥位置提升算法局部搜索能力;最后,结合模拟退火算法避免算法在运行过程中陷入局部最优,重新定义了在离散的车辆路径问题下的更新策略。以总成本最低为目标函数,构建相应的数学模型。实验结果表明,该算法具有高效解决循环取货车辆路径问题的能力,寻优效果及求解质量均高于标准海鸥优化算法、粒子群算法、模拟退火算法、灰狼优化算法、鲸鱼算法和飞蛾扑火算法。 展开更多
关键词 离散海鸥算法 循环取货 车辆路径问题 优化算法
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在微积分教学中融入数学建模的思想和方法 被引量:2
17
作者 叶其孝 《数学建模及其应用》 2012年第3期32-39,共8页
通过在一年级第一学期的微积分教学中融入数学建模的思想和方法使更多的大学生受益,并推动教学改革,设计了一些教学单元,并且在4所大学对2个教学单元进行了课堂试验。试验包括讲课内容、问卷调查、测验、课外习题和研究课题。本文简要... 通过在一年级第一学期的微积分教学中融入数学建模的思想和方法使更多的大学生受益,并推动教学改革,设计了一些教学单元,并且在4所大学对2个教学单元进行了课堂试验。试验包括讲课内容、问卷调查、测验、课外习题和研究课题。本文简要说明了讲课内容、问卷调查、测验、课外习题和研究课题,提供了比较详细的统计数据和初步分析,讨论了需要进一步解决的问题。 展开更多
关键词 数学教学改革 贷款的离散和连续模型 易拉罐的形状和尺寸问题 优化模型
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基于微粒群算法的机场车辆调度问题研究 被引量:1
18
作者 刘海涛 《山东交通科技》 2011年第1期33-35,共3页
针对机场地面作业调度的实际问题,如何提高飞机场服务设备的使用效率,使设备总流经时间最少,保证飞机按时进港离港,利用微粒群优化算法来求解车辆调度问题。通过计算验证可以在机场调度中实际使用此模型,按照设备调度方案来提高机场服... 针对机场地面作业调度的实际问题,如何提高飞机场服务设备的使用效率,使设备总流经时间最少,保证飞机按时进港离港,利用微粒群优化算法来求解车辆调度问题。通过计算验证可以在机场调度中实际使用此模型,按照设备调度方案来提高机场服务设备资源服务的效率。 展开更多
关键词 车辆路径问题 微粒群优化 离散微粒群优化 罚函数 飞机地面作业
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一种求解双层过道布置问题的离散花授粉算法 被引量:4
19
作者 管超 张则强 +1 位作者 李云鹏 贾林 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第10期60-74,共15页
结合布局活动中设施布置在多层空间的实际情况,对过道布置问题在双层空间中的布置优化进行研究,构建了一种新的混合整数非线性规划模型.基于可行解的离散性和问题求解的复杂性,提出一种花授粉算法离散方法.通过重新定义授粉过程,将以问... 结合布局活动中设施布置在多层空间的实际情况,对过道布置问题在双层空间中的布置优化进行研究,构建了一种新的混合整数非线性规划模型.基于可行解的离散性和问题求解的复杂性,提出一种花授粉算法离散方法.通过重新定义授粉过程,将以问题规模为搜索深度的随机搜索过程作为全局搜索,而在局部寻优阶段,个体以交换对的形式跟随最优解更新自身.为进一步提高算法性能,在全局搜索阶段引入临界值,通过变异陷入局部最优的个体实现变邻域搜索,并设置阈值以提高求解效率.通过对比改进前后两算法求解38个测试算例的运算结果,验证了算法改进的有效性.最后,应用改进离散花授粉算法求解原过道布置问题,并与不同算法的实验结果进行对比,发现所提算法在求解质量和效率方面更具优势. 展开更多
关键词 设施布局问题 组合优化 混合整数规划模型 离散花授粉算法 变邻域搜索
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基于离散灰狼算法的带软时间窗车辆路径规划问题 被引量:2
20
作者 康熙沛 杨家其 +2 位作者 丛喆 余昊 向子权 《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》 2022年第4期598-603,共6页
针对物流配送中对配送时效的要求,引入单位时间费用随时间变化的软时间窗,建立以车辆配送成本最小为目标的优化模型.应用离散灰狼算法求解该问题.由于标准灰狼算法只能求解连续型数值优化问题,引入交换算子(swap operator,SO)和交换序列... 针对物流配送中对配送时效的要求,引入单位时间费用随时间变化的软时间窗,建立以车辆配送成本最小为目标的优化模型.应用离散灰狼算法求解该问题.由于标准灰狼算法只能求解连续型数值优化问题,引入交换算子(swap operator,SO)和交换序列(swap sequence,SS),并重新定义灰狼位置更新公式,使得灰狼算法可以求解带软时间窗的车辆路径规划离散问题.为了解决求解效率低和易陷入局部最优的问题,应用局部搜索(partial search,PS)技术优化离散灰狼算法.最后分别使用遗传算法和离散灰狼算法对同一算例求解,做对比实验.结果表明:离散灰狼算法可以有效求解带软时间窗的车辆路径规划问题,且离散灰狼算法在寻优能力和求解稳定性上均强于遗传算法. 展开更多
关键词 车辆路径问题 软时间窗 离散灰狼算法
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