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Innovative approaches in high-speed railway bridge model simplification for enhanced computational efficiency
1
作者 ZHOU Wang-bao XIONG Li-jun +1 位作者 JIANG Li-zhong ZHONG Bu-fan 《Journal of Central South University》 CSCD 2024年第11期4203-4217,共15页
In the realm of high-speed railway bridge engineering,managing the intricacies of the track-bridge system model(TBSM)during seismic events remains a formidable challenge.This study pioneers an innovative approach by p... In the realm of high-speed railway bridge engineering,managing the intricacies of the track-bridge system model(TBSM)during seismic events remains a formidable challenge.This study pioneers an innovative approach by presenting a simplified bridge model(SBM)optimized for both computational efficiency and precise representation,a seminal contribution to the engineering design landscape.Central to this innovation is a novel model-updating methodology that synergistically melds artificial neural networks with an augmented particle swarm optimization.The neural networks adeptly map update parameters to seismic responses,while enhancements to the particle swarm algorithm’s inertial and learning weights lead to superior SBM parameter updates.Verification via a 4-span high-speed railway bridge revealed that the optimized SBM and TBSM exhibit a highly consistent structural natural period and seismic response,with errors controlled within 7%.Additionally,the computational efficiency improved by over 100%.Leveraging the peak displacement and shear force residuals from the seismic TBSM and SBM as optimization objectives,SBM parameters are adeptly revised.Furthermore,the incorporation of elastoplastic springs at the beam ends of the simplified model effectively captures the additional mass,stiffness,and constraint effects exerted by the track system on the bridge structure. 展开更多
关键词 high-speed railway bridge engineering track-bridge system model simplified bridge model artificial neural networks particle swarm optimization seismic analysis
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不平衡电压下双笼转子无刷双馈发电机的多目标控制 被引量:4
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作者 曹政 程明 闫晓鸣 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第1期293-303,I0024,共12页
该文以双笼转子无刷双馈感应发电机为主要研究对象。为了解决不平衡电网电压带来的功率绕组(power winding,PW)定子绕组功率脉动和电流不平衡的问题,设计了简化矢量控制策略,对PW侧谐波功率和负序电流进行抑制。此外,通过建立控制绕组(c... 该文以双笼转子无刷双馈感应发电机为主要研究对象。为了解决不平衡电网电压带来的功率绕组(power winding,PW)定子绕组功率脉动和电流不平衡的问题,设计了简化矢量控制策略,对PW侧谐波功率和负序电流进行抑制。此外,通过建立控制绕组(control winding,CW)电流统一表达式,对各个控制目标之间的关系进行了数学推导和理论分析。在此基础上,建立了PW电流不平衡度约束条件下,针对PW有功功率脉动幅值和无功功率脉动幅值的多目标控制数学模型。并采用粒子群算法进行求解,对CW统一电流表达式中的系数进行优化,计算CW参考电流值从而实现多目标控制。最后在双笼转子无刷双馈感应发电机实验平台上,对所提出的控制策略的有效性和理论推导的正确性进行了验证。 展开更多
关键词 双笼转子无刷双馈感应发电机 不平衡电网电压 简化矢量控制策略 多目标模型 粒子群算法
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基于随机惯性权重的简化粒子群优化算法 被引量:74
3
作者 赵志刚 黄树运 王伟倩 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2014年第2期361-363,391,共4页
针对标准粒子群优化算法易出现早熟收敛、搜索速度慢及寻优精度低等缺陷,提出一种基于随机惯性权重的简化粒子群优化算法。算法采用去除速度项的粒子群简化结构,通过随机分布的方式获取惯性权重提高新算法的局部搜索和全局搜索能力,并... 针对标准粒子群优化算法易出现早熟收敛、搜索速度慢及寻优精度低等缺陷,提出一种基于随机惯性权重的简化粒子群优化算法。算法采用去除速度项的粒子群简化结构,通过随机分布的方式获取惯性权重提高新算法的局部搜索和全局搜索能力,并且学习因子采用异步变化的策略来改善粒子的学习能力。考虑到个体之间的相互影响关系,每个粒子的个体极值用所有粒子个体极值的平均值代替。通过几个典型测试函数仿真及F-检验结果表明,提出的算法在搜索速度、收敛精度、鲁棒性方面较已有改进算法有了显著提高,并且具有摆脱陷入局部最优解的能力。 展开更多
关键词 粒子群优化算法 简化粒子群 惯性权重 学习因子 随机分布 异步变化
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基于改进SPSO-BP神经网络的温度传感器湿度补偿 被引量:5
4
作者 行鸿彦 郭敏 +1 位作者 张兰 张一波 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期380-385,共6页
针对在实际使用中湿度影响温度传感器准确性的问题,通过对基本粒子群算法的分析,得出不受速度向量影响的简化粒子群算法,同时采用线性递减惯性权重,提出了一种改进SPSO-BP神经网络温度传感器的湿度补偿方法。通过改进的简化粒子群算法... 针对在实际使用中湿度影响温度传感器准确性的问题,通过对基本粒子群算法的分析,得出不受速度向量影响的简化粒子群算法,同时采用线性递减惯性权重,提出了一种改进SPSO-BP神经网络温度传感器的湿度补偿方法。通过改进的简化粒子群算法的不断迭代,优化BP神经网络的权阈值,直到得到最优权阈值,并赋给BP神经网络。根据湿度影响实验中测得的数据,运用此方法建立湿度补偿模型,与BP神经网络方法对比分析。结果表明,改进SPSO-BP神经网络的模型结构简单、补偿精度高,收敛速度快,有效地对温度传感器进行了湿度补偿。 展开更多
关键词 湿度补偿 BP神经网络 简化粒子群算法 温度传感器
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改进的简化粒子群算法优化模糊神经网络建模 被引量:16
5
作者 周丹 南敬昌 高明明 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2015年第4期1000-1003,共4页
为了更准确地描述有记忆效应的射频功放特性,提出了一种改进的简化粒子群优化(PSO)算法,并结合自适应模糊推理系统(ANFIS)建立模糊神经网络功放模型。改进的简化PSO算法仅保留粒子的位置项,加入了随机的个体最优候选解,由粒子的当前位... 为了更准确地描述有记忆效应的射频功放特性,提出了一种改进的简化粒子群优化(PSO)算法,并结合自适应模糊推理系统(ANFIS)建立模糊神经网络功放模型。改进的简化PSO算法仅保留粒子的位置项,加入了随机的个体最优候选解,由粒子的当前位置、个体最优解、全局最优解和随机的个体最优候选解共同决定其位置项;采用线性递减惯性权重,并利用异步变化的动态学习因子,且新颖地引入拉普拉斯系数,从而增加了种群多样性,加快了收敛速度,避免陷入局部最优。由模型仿真对比可知,该方法建立的功放模型结构简单、收敛快、误差小、精度高,从而验证了建模方法的有效性和可靠性。 展开更多
关键词 记忆功放模型 自适应模糊推理系统 简化粒子群算法 个体最优候选解 拉普拉斯系数
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计及光伏出力模糊性和旋转备用的电力系统环境经济调度 被引量:4
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作者 于永军 韩华玲 +3 位作者 张磊 刘大贵 祁晓笑 孙谊媊 《可再生能源》 CAS 北大核心 2017年第8期1188-1194,共7页
光伏发电的出力和负荷的不确定性给电力系统经济调度提出了新要求。针对光伏出力和负荷难以准确预测的特性,基于可信性理论引入模糊变量,并将光伏出力和负荷用模糊参数表示;用模糊约束取代传统确定性约束,建立含梯形模糊变量的功率平衡... 光伏发电的出力和负荷的不确定性给电力系统经济调度提出了新要求。针对光伏出力和负荷难以准确预测的特性,基于可信性理论引入模糊变量,并将光伏出力和负荷用模糊参数表示;用模糊约束取代传统确定性约束,建立含梯形模糊变量的功率平衡和正负旋转备用容量的模糊机会约束模型。采用清晰等价类的方法将模糊约束转换为确定性约束,提出用简化的粒子群优化算法求解模型。算例分析验证了所提模型和算法的有效性。 展开更多
关键词 光伏发电 经济调度 模糊机会约束 旋转备用容量 简化粒子群算法
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基于自适应模糊神经网络的功放预失真新方法 被引量:5
7
作者 南敬昌 周丹 高明明 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2016年第7期96-100,105,共6页
针对无线通信系统中记忆非线性功率放大器预失真结构不足和精度不高等问题,提出了一种基于模糊神经网络模型识别的双环学习结构自适应预失真方法。该方法以实数延时模糊神经网络模型为基础,采用改进的简化粒子群优化(Simplified Particl... 针对无线通信系统中记忆非线性功率放大器预失真结构不足和精度不高等问题,提出了一种基于模糊神经网络模型识别的双环学习结构自适应预失真方法。该方法以实数延时模糊神经网络模型为基础,采用改进的简化粒子群优化(Simplified Particle Swarm Optimization,SPSO)算法进行间接学习结构离线训练模糊神经网络来确定模型参数,作为预失真器的初值,再利用最小均方(Least Mean Square,LMS)算法进行直接学习结构在线微调整预失真器参数,拟合功放的非线性和记忆效应。该方法结构简单,收敛速度快且精度高,避免了局部最优。实验结果表明,该方案邻信道功率比经典的双环结构预失真方法约改善7 d B,功放的线性化性能明显提高,由此验证了其可行性。 展开更多
关键词 功率放大器 预失真 模糊神经网络 记忆非线性 简化粒子群优化算法
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结合半监督学习和LDA模型的文本分类方法 被引量:8
8
作者 韩栋 王春华 肖敏 《计算机工程与设计》 北大核心 2018年第10期3265-3271,共7页
针对样本集中具有较少标记样本情况下的文本分类问题,提出一种结合半监督学习(SSL)和隐含狄利克雷分配(LDA)主题模型的标记样本扩展方法(SSL-LDA),并整合朴素贝叶斯(NB)分类器构建一种文本分类方法。使用LDA主题模型生成主题分布,以表... 针对样本集中具有较少标记样本情况下的文本分类问题,提出一种结合半监督学习(SSL)和隐含狄利克雷分配(LDA)主题模型的标记样本扩展方法(SSL-LDA),并整合朴素贝叶斯(NB)分类器构建一种文本分类方法。使用LDA主题模型生成主题分布,以表示所有样本;根据训练集中已标记样本,通过一种简化粒子群优化(SPSO)算法获得SSL-LDA自训练模型的最优参数;基于SSL-LDA自训练模型对训练集中一些未标记样本进行标记,扩展训练集;基于扩展后的训练集,训练NB文本分类器。在3个数据集上的实验结果表明,该方法能够很好地应对标记样本较少的情况,获得了较高的分类精确度。 展开更多
关键词 文本分类 半监督学习 LDA主题模型 简化粒子群优化 标记样本扩展
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一种混沌惯性权重的简化粒子群算法 被引量:4
9
作者 刘瑞芳 王希云 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第21期58-60,共3页
惯性权值作为粒子群算法的一个全局参数,能够方便地控制算法的搜索能力和收敛速度,在算法运行过程中具有重要的作用。在分析惯性权值的作用基础上提出了一种混沌惯性权重的简化粒子群优化算法,利用混沌序列的内在随机性、遍历性和规则性... 惯性权值作为粒子群算法的一个全局参数,能够方便地控制算法的搜索能力和收敛速度,在算法运行过程中具有重要的作用。在分析惯性权值的作用基础上提出了一种混沌惯性权重的简化粒子群优化算法,利用混沌序列的内在随机性、遍历性和规则性,提高算法的寻优能力。测试结果表明,新算法具有更快的收敛速度和更强的全局寻优能力。 展开更多
关键词 混沌 惯性权值 简化粒子群算法
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基于改进粒子群算法的模糊小波神经网络建模 被引量:9
10
作者 南敬昌 田娜 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第3期120-123,182,共5页
随着射频功放非线性对射频前端的影响日益增大,使得功放建模变得越来越重要。提出了一种自适应模糊小波神经网络模型结构,并利用改进的粒子群优化算法,建立有记忆的功放模型。将小波函数融入到自适应模糊推理系统的模糊规则中,得到新的... 随着射频功放非线性对射频前端的影响日益增大,使得功放建模变得越来越重要。提出了一种自适应模糊小波神经网络模型结构,并利用改进的粒子群优化算法,建立有记忆的功放模型。将小波函数融入到自适应模糊推理系统的模糊规则中,得到新的网络模型;在粒子群算法中引入最差位置影响因子,提高搜索效率,并进一步简化,忽略粒子的速度项,同时采用与适应度函数值相关的动态变化惯性权重,加快了收敛速度,避免出现"早熟"现象。仿真结果表明:该方法建立的功放模型误差小、精度高,能够有效地表征功放特性。 展开更多
关键词 模糊小波神经网络 小波函数 自适应模糊推理系统 改进粒子群优化算法 记忆效应 功放模型
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单纯形微粒群算法在确定路堤安全系数中的应用 被引量:2
11
作者 沙成满 边丹 杨冬梅 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第6期890-894,共5页
在公路设计中,对于路堤的堤身稳定性、路堤和地基的整体稳定性评价,按规范要求一般采用简化Bishop算法来确定公路边坡最危险滑动弧面及其对应的最小安全系数.工程上常采用的枚举法要求给出搜索范围,计算速度慢.传统的优化算法如步长加... 在公路设计中,对于路堤的堤身稳定性、路堤和地基的整体稳定性评价,按规范要求一般采用简化Bishop算法来确定公路边坡最危险滑动弧面及其对应的最小安全系数.工程上常采用的枚举法要求给出搜索范围,计算速度慢.传统的优化算法如步长加速法等存在容易陷入局部极值等缺点.在微粒群算法(PSO)基础上,运用了一种用单纯形法和微粒群法结合的优化搜索算法(SM-PSO),并与PSO方法在优化效率和优化性能方面作了比较.该方法在收敛速度、适应性等方面较PSO方法也有明显改进,与传统枚举算法相比计算精度满足要求. 展开更多
关键词 路堤稳定性系数 简化Bishop算法 单纯形法 微粒群算法 优化
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基于政府干预和主流情绪的突发事件网络舆情群体负面情绪演化研究 被引量:31
12
作者 冯兰萍 严雪 程铁军 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2021年第6期143-155,共13页
[目的/意义]探讨政府干预和主流情绪引导对突发事件网络舆情群体负面情绪转移和演化的影响,为政府舆情治理提供理论依据。[方法/过程]基于社会影响理论,分析政府干预和主流情绪引导对群体情绪转移的影响,提出一种基于政府干预-主流情绪... [目的/意义]探讨政府干预和主流情绪引导对突发事件网络舆情群体负面情绪转移和演化的影响,为政府舆情治理提供理论依据。[方法/过程]基于社会影响理论,分析政府干预和主流情绪引导对群体情绪转移的影响,提出一种基于政府干预-主流情绪的突发事件网络舆情群体情绪演化模型。采用EGM(1,1)作为基础演化模型,并运用简化粒子群算法(SPSO)描述群体情绪间的转移和演化。最后结合“东方之星”沉船事故、“8·12”天津滨海爆炸事故和“长春长生疫苗”事件验证模型可行性。[结果/结论]结果表明,该模型能够刻画主流情绪对负面情绪的引导能力,以及不同情绪和不同强度下政府干预对主流情绪引导能力的影响;能够很好地描述群体负面情绪向其他情绪转移的方向和程度,以及群体负面情绪的演化趋势。 展开更多
关键词 突发事件 政府干预 主流情绪 群体情绪演化模型 简化粒子群算法 社会影响理论
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基于选择性集成的表情识别方法 被引量:1
13
作者 杨勇 郭艳 +1 位作者 金裕成 黄勇 《计算机工程与设计》 北大核心 2017年第3期773-778,共6页
为提高基于选择性集成的表情识别方法的泛化能力,降低其预测成本,提出一种基于带极值扰动的简化粒子群优化和选择性集成的表情识别方法。采用简化粒子群优化算法对基分类器进行选择集成,将基于选择性集成的表情识别问题转化为半定规划... 为提高基于选择性集成的表情识别方法的泛化能力,降低其预测成本,提出一种基于带极值扰动的简化粒子群优化和选择性集成的表情识别方法。采用简化粒子群优化算法对基分类器进行选择集成,将基于选择性集成的表情识别问题转化为半定规划问题进行解决。对比实验结果表明,该方法比传统方法有更好的识别率和鲁棒性。 展开更多
关键词 集成学习 选择性集成 半定规划 简化粒子群优化 表情识别
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非饱和非对称二维随机共振系统的优化及在高速铁路轴承故障诊断中的应用 被引量:3
14
作者 刘小峰 黄洪升 柏林 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第11期70-77,共8页
针对传统双稳杜芬随机共振SR的输出饱和及噪声能量转换不足的问题,引入张角系数控制下的线性分段势阱函数,以抑制SR系统的输出饱和现象,采用非对称势阱函数扩大布朗粒子在单边势阱内的振荡范围,以增加SR输出幅值。结合非线性SR系统最佳... 针对传统双稳杜芬随机共振SR的输出饱和及噪声能量转换不足的问题,引入张角系数控制下的线性分段势阱函数,以抑制SR系统的输出饱和现象,采用非对称势阱函数扩大布朗粒子在单边势阱内的振荡范围,以增加SR输出幅值。结合非线性SR系统最佳耦合方式,构建非饱和-非对称二维SR系统,该系统的4个三维势阱的动力学特性丰富,势阱宽且陡峭度低,布朗粒子的振荡范围较大。采用多尺度简化粒子群优化算法,对构建的非饱和-非对称的二维SR系统进行多参数同步优化,进一步提高粒子在势阱内迁移向上的运动能量。仿真试验与高速铁路轴箱轴承的故障试验结果表明:所提出的优化耦合SR系统,能够显著增强特征信号幅值,提高噪声的利用率,在轴承早期损伤检测中具有突出优势。 展开更多
关键词 杜芬随机共振 非饱和非对称势函数 非线性耦合 多尺度简化粒子群优化 高速铁路轴承故障诊断
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利用MSPSO优化的Duffing-SR检测高铁轴承复合故障 被引量:2
15
作者 刘小峰 曾伟业 +2 位作者 柏林 孔德斌 王明迪 《铁道科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第12期3090-3101,共12页
针对高铁轴承复合故障冲击强弱不同导致的随机共振系统对微弱故障的遮蔽问题,提出基于多尺度简化粒子群优化的杜芬随机共振(Duffing-Stochastic Resonance,DSR)诊断方法。在DSR参数优化过程中,根据粒子每次迭代位置的优劣程度,采用多尺... 针对高铁轴承复合故障冲击强弱不同导致的随机共振系统对微弱故障的遮蔽问题,提出基于多尺度简化粒子群优化的杜芬随机共振(Duffing-Stochastic Resonance,DSR)诊断方法。在DSR参数优化过程中,根据粒子每次迭代位置的优劣程度,采用多尺度惯性权重自适应调节粒子搜索步长与寻优方向,充分发挥粒子全局寻优和局部寻优能力。为了提高DSR对弱故障冲击的敏感性与对奇异点的鲁棒性,提出加权峭度融合目标频率处的信噪比的DSR综合评价指标。以综合指标为目标函数,采用优化后的DSR系统对仿真的多脉冲信号与轴箱轴承的复合故障信号进行特征频率检测。研究结果表明:优化后的DSR系统对轴承复合故障冲击具有良好的检测效果,能有效抑制强故障冲击对微弱故障冲击的屏蔽效应导致的DSR漏峰现象。 展开更多
关键词 杜芬随机共振系统 多尺度简化粒子群优化 轴箱轴承 复合故障诊断
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粒子群优化模拟电荷法在HGIS工频电场计算中的应用 被引量:6
16
作者 李永明 汪小莞 +2 位作者 杨勃 于金刚 徐禄文 《电测与仪表》 北大核心 2023年第1期139-145,共7页
近年来,复合型气体绝缘组合开关设备(HGIS)以其造价适中、占地面积小、运行安全可靠等优点,在我国超高压变电站的建设中得到越来越多的应用。研究分析HGIS配电装置区的工频电场分布规律,对智能变电站的设计与建设、电磁环境评估以及消... 近年来,复合型气体绝缘组合开关设备(HGIS)以其造价适中、占地面积小、运行安全可靠等优点,在我国超高压变电站的建设中得到越来越多的应用。研究分析HGIS配电装置区的工频电场分布规律,对智能变电站的设计与建设、电磁环境评估以及消除民众对电磁辐射问题的不必要担忧等方面具有重要意义。鉴于传统模拟电荷法(CSM)布点和校验环节过于繁琐,难以应对复杂场景。提出将粒子群优化算法(PSO)和传统模拟电荷法结合,形成粒子群优化模拟电荷法(PSO-CSM)。并将其应用到500 kV HGIS配电装置区工频电场的计算中,研究分析配电装置区内各主要设备对工频电场的影响以及整个配电装置区工频电场的分布状况,并提出变电站工频电场防护的相关建议和改进措施。 展开更多
关键词 HGIS 模拟电荷法 粒子群优化法 工频电场 简化模型
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基于FLC和SPSO的电厂过热蒸汽温控系统 被引量:3
17
作者 帅海燕 《控制工程》 CSCD 北大核心 2019年第8期1561-1565,共5页
针对火电厂锅炉过热蒸汽温度的准确控制问题,提出一种基于模糊逻辑控制(FLC)的前馈-反馈控制系统,构建了前馈和反馈两级调温机制。前馈FLC控制器根据给水流率和燃料流率,分别为中段过热器和后段过热器控制模块输出一个喷雾流率信号。反... 针对火电厂锅炉过热蒸汽温度的准确控制问题,提出一种基于模糊逻辑控制(FLC)的前馈-反馈控制系统,构建了前馈和反馈两级调温机制。前馈FLC控制器根据给水流率和燃料流率,分别为中段过热器和后段过热器控制模块输出一个喷雾流率信号。反馈FLC控制器根据过热器输出蒸汽温度与参考值的误差和误差变化率,输出一个喷雾流率信号,采用简化粒子群优化(SPSO)算法进行参数优化。然后将这2个喷雾流率信号进行融合,以此来精确控制喷雾调节阀,稳定蒸汽温度到参考值。仿真结果表明,提出的FLC控制系统能够快速有效地控制温度,且对负荷变化具有很好的鲁棒性。 展开更多
关键词 过热蒸汽温度 模糊逻辑 前馈控制 喷雾流率 简化粒子群优化(SPSO)
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基于互信息特征选择和LSSVM的网络入侵检测系统 被引量:9
18
作者 庄夏 《中国测试》 北大核心 2017年第11期134-139,共6页
为提高网络入侵检测系统(IDS)的性能,提出一种基于互信息特征选择和LSSVM的入侵检测方案(BMIFSLSSVM)。将采集到的网络连接数据进行规范化处理,并提出一种权衡考虑特征相关性和冗余性的新型互信息特征选择(BMIFS)方法,以此从网络连接数... 为提高网络入侵检测系统(IDS)的性能,提出一种基于互信息特征选择和LSSVM的入侵检测方案(BMIFSLSSVM)。将采集到的网络连接数据进行规范化处理,并提出一种权衡考虑特征相关性和冗余性的新型互信息特征选择(BMIFS)方法,以此从网络连接数据中选择出有效特征集。根据提取的训练样本特征集,利用最小二乘支持向量机(LSSVM)构建分类器和简化粒子群优化(SPSO)算法来优化LSSVM的核函数宽度系数和正则化参数,最后利用训练好的分类器进行入侵检测。仿真结果表明:提出的BMIFS能够选择出最优特征集,使BMIFS-LSSVM提高入侵检测准确率且降低误报率。 展开更多
关键词 网络入侵检测 互信息特征选择 最小二乘支持向量机 简化粒子群优化
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融合简化粒子群的教与学优化算法 被引量:1
19
作者 杨鹏 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第6期159-164,共6页
教与学优化算法(teaching-learning-based optimization algorithm,TLBO)是一种基于班级"教师阶段"和"学生阶段"的新型群智能优化算法.针对算法求解高维非线性复杂优化问题时精度较低的缺点,提出一种混合的教与学... 教与学优化算法(teaching-learning-based optimization algorithm,TLBO)是一种基于班级"教师阶段"和"学生阶段"的新型群智能优化算法.针对算法求解高维非线性复杂优化问题时精度较低的缺点,提出一种混合的教与学优化算法(HTLBO).首先,对"教师阶段"中的学生平均水平重新定义,并采用一种自适应策略根据粒子的适应度值对学习因子动态取值;然后,在迭代的过程中,根据适应度值将种群分成两个子种群,对于适应度值好的子种群采用改进的教与学优化算法(ATLBO)更新以增加种群的多样性,对于适应度值差的子种群采用简化粒子群算法(SPSO)以提升子种群的收敛性;最后,通过10个无约束优化问题进行对比测试实验,结果显示,HTLBO在探索性能和收敛速度方面优于TLBO等其他4种类型的算法. 展开更多
关键词 教与学算法 无约束优化 混合 简化粒子群
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配电静止同步补偿器模糊控制的优化设计
20
作者 唐轶 李建华 陈景波 《工矿自动化》 北大核心 2014年第5期62-66,共5页
针对复杂配电静止同步补偿器模糊控制参数难以调整的问题,建立了基于直接电流控制和简化FBD检测法的配电静止同步补偿器数学模型,在传统模糊PI控制原理的基础上,提出了基于混沌粒子群算法的模糊控制参数优化设计方法。仿真和试验结果表... 针对复杂配电静止同步补偿器模糊控制参数难以调整的问题,建立了基于直接电流控制和简化FBD检测法的配电静止同步补偿器数学模型,在传统模糊PI控制原理的基础上,提出了基于混沌粒子群算法的模糊控制参数优化设计方法。仿真和试验结果表明,该优化方法能精准控制直流侧电压并使其抗干扰能力增强,同时使补偿电流能够快速准确跟踪补偿电流指令值,大幅提高了控制效果。 展开更多
关键词 配电静止同步补偿器 直接电流控制 简化FBD检测法 模糊PI控制 混沌粒子群算法 D-STATCOM
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