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应用混沌粒子群算法求解工程优化问题 被引量:2
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作者 谭德坤 《机械设计》 CSCD 北大核心 2011年第7期30-34,共5页
针对工程优化设计问题,提出了基于混沌粒子群算法的工程约束优化问题求解方法。CPSO算法利用混沌搜索的全局遍历性、随机性和规律性等特点,引导粒子在全局范围内搜索,从而克服了传统粒子群算法早熟收敛的缺点。该算法以种群适应度方差... 针对工程优化设计问题,提出了基于混沌粒子群算法的工程约束优化问题求解方法。CPSO算法利用混沌搜索的全局遍历性、随机性和规律性等特点,引导粒子在全局范围内搜索,从而克服了传统粒子群算法早熟收敛的缺点。该算法以种群适应度方差作为粒子群优化算法早熟收敛的判据,并用惩罚函数法处理违法约束的粒子,当基本粒子群算法陷入早熟时,随机选择粒子群中的部分粒子实施混沌搜索,直至满足迭代收敛条件为止。CPSO算法能提高种群的多样性和粒子搜索的遍历性,从而有效提高了PSO算法的收敛速度和精度。两个工程约束优化实例的求解结果表明,该算法的优化结果最好,收敛速度也比较快。 展开更多
关键词 PSO算法 混沌粒子群算法 约束优化 惩罚函数
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精英引导和信息交互的多目标狼群算法 被引量:1
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作者 陈福军 吴润秀 +2 位作者 肖人彬 王晖 赵嘉 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第8期2404-2411,共8页
鉴于狼群算法在单目标优化问题上的优越表现,结合狼群的生物习性将其运用到多目标优化问题上,提出一种精英引导和信息交互的多目标狼群算法(MOWPA-EGII)。首先,提出精英引导策略,利用外部档案中的精英狼和当前子种群的头狼共同引导种群... 鉴于狼群算法在单目标优化问题上的优越表现,结合狼群的生物习性将其运用到多目标优化问题上,提出一种精英引导和信息交互的多目标狼群算法(MOWPA-EGII)。首先,提出精英引导策略,利用外部档案中的精英狼和当前子种群的头狼共同引导种群移动,让人工狼均匀地分布在整个搜索空间,增强算法的全局搜索能力;其次,设计信息交互机制,模拟狼群捕猎过程中的信息传递,具有不同优势的个体可以相互传递信息,保证狼群的捕猎效率,提高算法勘探Pareto最优解的能力;最后,加入变异算子,扰动人工狼的移动方向,让算法跳出局部最优,增强算法的局部搜索能力。为了验证MOWPA-EGII的有效性,将其与5种经典算法和10种新近算法进行比较,结果表明MOWPA-EGII拥有良好的收敛性和多样性,证明了所提算法具有较好的优化性能。 展开更多
关键词 狼群算法 多目标优化 精英引导 信息交互 变异算子
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群体智能视角下的高等生物仿生计算:问题分析与综合评述 被引量:1
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作者 肖人彬 邬博文 +1 位作者 赵嘉 陈峙臻 《复杂系统与复杂性科学》 北大核心 2025年第1期1-10,共10页
以高等生物为关注点,从涵盖群智能和众智能的群体智能整体视角,对仿生计算中存在的问题进行分析并展开综合性评述,提出并阐释若干新的观点和见解。在对高等生物(涉及基本高等生物、常规高等生物和类人高等生物)仿生计算研究进展进行概... 以高等生物为关注点,从涵盖群智能和众智能的群体智能整体视角,对仿生计算中存在的问题进行分析并展开综合性评述,提出并阐释若干新的观点和见解。在对高等生物(涉及基本高等生物、常规高等生物和类人高等生物)仿生计算研究进展进行概要论述的基础上,针对群智能优化中以“动物园算法”为标志的造算法之风,发现研究中出现的回流现象,从仿生-计算维度和问题-方法维度对造算法之风的形成原因给予合理解读。进而给出解决问题的整体思路,提炼形成群体智能仿生计算的两个主要发展方向,强调仿生行为向合作行为方向的拓展在群体智能仿生计算发展方向上处于主导地位;针对群智能优化研究存在的困难,提出需要重点发力实现突破的5个瓶颈问题;基于“隐喻式仿生计算-规范仿生计算-复杂仿生计算”的整体视图,倡导复杂仿生计算的智能计算新范式,为高等生物仿生计算引领方向。 展开更多
关键词 群体智能 仿生计算 合作行为 灵长类 动物园算法 智能计算范式
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环境选择的双种群约束多目标狼群算法
4
作者 吕莉 杨凌锋 +3 位作者 肖人彬 孟振宇 崔志华 王晖 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第16期116-131,共16页
针对多目标狼群算法存在的搜索不充分、收敛性不足和多样性欠缺的问题,以及缺少对约束进行处理的问题,提出环境选择的双种群约束多目标狼群算法(multi-objective wolf pack algorithm for dual population constraints with environment... 针对多目标狼群算法存在的搜索不充分、收敛性不足和多样性欠缺的问题,以及缺少对约束进行处理的问题,提出环境选择的双种群约束多目标狼群算法(multi-objective wolf pack algorithm for dual population constraints with environment selection,DCMOWPA-ES)。引入双种群约束处理方法给种群设置不同的搜索偏好,主种群运用可行性准则优先保留可行解,次种群通过ε约束探索不可行区域并将搜索结果传递给主种群,让算法能较好应对复杂的不可行区域,保障算法的可行性;提出维度选择的随机游走策略,使人工狼可自主选择游走方向,提高种群的全局搜索能力;设计精英学习的步长调整机制,人工狼通过向头狼学习的方式提升种群的局部搜索能力,确保算法的收敛性;采用环境选择的狼群更新策略,根据人工狼被支配的情况和所处位置的密度信息对其赋值,选择被支配数少且密度信息小的人工狼作为优秀个体,改善算法的多样性。为验证算法性能,将DCMOWPA-ES与六种新兴约束多目标优化算法在两组约束多目标测试集和汽车侧面碰撞设计问题上进行对比实验。实验结果表明,DCMOWPA-ES算法具备较好的可行性、收敛性和多样性。 展开更多
关键词 狼群算法 双种群约束 维度选择 精英学习 环境选择 约束多目标优化
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随机游走和特殊拥挤距离更新的多模态多目标狼群算法
5
作者 赵嘉 钟劲文 +2 位作者 肖人彬 王晖 潘正祥 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第12期93-106,共14页
针对多模态多目标优化中种群多样性较差和搜索能力不足的问题,提出随机游走和特殊拥挤距离更新的多模态多目标狼群算法(MMOWPA-RSCD)。在游走行为中融入莱维飞行,提出随机游走策略,生成多个随机突变的游走位置,使种群快速跳出局部最优,... 针对多模态多目标优化中种群多样性较差和搜索能力不足的问题,提出随机游走和特殊拥挤距离更新的多模态多目标狼群算法(MMOWPA-RSCD)。在游走行为中融入莱维飞行,提出随机游走策略,生成多个随机突变的游走位置,使种群快速跳出局部最优,增强算法的全局搜索能力;设计基于特殊拥挤距离的种群更新机制,利用k-means算法将待更新种群划分为多个子种群以降低整体搜索难度,通过计算各个子种群个体的特殊拥挤距离,保留决策空间和目标空间综合拥挤度较好的解,维持种群的多样性;引入环境选择策略,通过特殊拥挤距离非支配排序筛选优良种群,进一步提升算法的多样性。将MMOWPA-RSCD算法和8种经典以及新近多模态多目标优化算法在13个多模态多目标测试函数进行实验对比及秩均值检验,实验结果表明:MMOWPA-RSCD的总体性能优于对比算法。将算法用于栅格地图路径规划问题,进一步验证了算法的有效性。 展开更多
关键词 多模态多目标优化 多目标狼群算法 随机游走 特殊拥挤距离更新 环境选择 栅格地图路径规划
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基于马氏距离的密度加权最小二乘孪生支持向量机
6
作者 吕莉 贺智鹏 +3 位作者 张法滢 张莹莹 康平 李院民 《江西师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期37-48,共12页
最小二乘孪生支持向量机基于欧氏距离判断样本相似性并搭建模型的方法未考虑样本不同维度的方差差异对决策超平面位置的影响,导致模型处理此类样本精度不高且对噪声样本敏感.鉴于此,该文提出一种基于马氏距离的密度加权最小二乘孪生支... 最小二乘孪生支持向量机基于欧氏距离判断样本相似性并搭建模型的方法未考虑样本不同维度的方差差异对决策超平面位置的影响,导致模型处理此类样本精度不高且对噪声样本敏感.鉴于此,该文提出一种基于马氏距离的密度加权最小二乘孪生支持向量机.该算法利用马氏距离替换欧氏距离构造密度加权策略,充分考虑点与分布的关系,给予噪声数据较低的权重,降低算法对噪声的敏感性;同时结合马氏距离核函数计算样本内协方差矩阵,消除样本特征值之间方差的差异,更准确地体现样本间的相关性,从而优化决策超平面.实验采用人工数据集和UCI数据集,实验结果表明:该算法比同类型分类算法具有更高的分类精确度和泛化能力,能够有效区分在样本中的噪声数据并赋予合适的权重值,提升分类器的鲁棒性. 展开更多
关键词 支持向量机 马氏距离 核函数 密度加权 最小二乘损失函数
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三维稀疏阵列及其基于耦合张量分解的DOA估计
7
作者 罗中华 左富豪 +1 位作者 樊棠怀 饶伟 《通信学报》 北大核心 2025年第6期270-284,共15页
为提高信号二维波达方向(DOA)估计性能,提出了一种三维稀疏阵列结构及其基于耦合张量分解的DOA估计方法。利用子阵信号的二阶统计量构建了一个虚拟的、在z轴方向阵元呈稀疏分布的“十”字形立体阵。分析表明,当阵列使用N^(3)/2+5N^(2)/2... 为提高信号二维波达方向(DOA)估计性能,提出了一种三维稀疏阵列结构及其基于耦合张量分解的DOA估计方法。利用子阵信号的二阶统计量构建了一个虚拟的、在z轴方向阵元呈稀疏分布的“十”字形立体阵。分析表明,当阵列使用N^(3)/2+5N^(2)/2+3(N为大于2的奇数)个物理阵元时,其对应的虚拟阵在x和y轴方向的阵列孔径均为(N^(3)+2N-1)d,在z轴方向的阵列孔径为(N^(3)+3N)d。为充分利用虚拟阵的大孔径来提升信号DOA估计性能,并消除z轴方向阵元间距大于d而引起的相位模糊,提出了借助耦合张量分解解决相位模糊并实现DOA估计的方法。理论分析和仿真结果表明,在相同的物理阵元数下,相较于现有三维阵列,由于新方法具有更大的阵列孔径从而具有更优的估计性能。 展开更多
关键词 二维波达方向估计 三维阵列 阵列孔径 耦合张量分解
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深度强化学习在边缘视频传输优化中的应用综述
8
作者 李彦 万征 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第4期43-58,共16页
在产业视频时代下,边缘计算、人工智能技术的迅猛发展,催生了边缘智能,基于边缘计算网络的视频传输优化研究迎来了新机遇。在总结边缘视频传输优化内容的基础上,梳理深度强化学习等人工智能技术应用于边缘视频传输优化的研究与进展情况... 在产业视频时代下,边缘计算、人工智能技术的迅猛发展,催生了边缘智能,基于边缘计算网络的视频传输优化研究迎来了新机遇。在总结边缘视频传输优化内容的基础上,梳理深度强化学习等人工智能技术应用于边缘视频传输优化的研究与进展情况;提出边缘智能视频传输优化概念,给出面向网络QoS的边缘智能视频传输优化和面向用户QoE的边缘智能视频传输优化的方法分类,并分别进行详细阐述;研究分析目前边缘视频传输优化仍然存在的主要问题,通过寻找规律,分析不足,突出优势,指出边缘智能视频传输优化未来的热点研究方向。 展开更多
关键词 移动边缘计算 深度强化学习 边缘智能 边缘智能视频传输优化
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逆近邻和加权相似性的密度峰值聚类算法
9
作者 景彦迪 康平 +1 位作者 侯家振 吕莉 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第8期1927-1934,共8页
密度峰值聚类算法在处理密度分布不均数据时,定义的局部密度未能考虑样本所在区域密度差异的影响,导致错误识别类簇中心;在处理流形数据时,设定的分配策略依据欧氏距离进行链式分配,极易导致稀疏类簇的样本误归并给密集类簇.鉴于此,提... 密度峰值聚类算法在处理密度分布不均数据时,定义的局部密度未能考虑样本所在区域密度差异的影响,导致错误识别类簇中心;在处理流形数据时,设定的分配策略依据欧氏距离进行链式分配,极易导致稀疏类簇的样本误归并给密集类簇.鉴于此,提出逆近邻和加权相似性的密度峰值聚类(DPC-NWS)算法.算法设置局部密度时,引入逆近邻思想,充分考虑样本k近邻和非k近邻对样本周围环境的影响,能更容易在稀疏类簇找到类簇中心;在剩余样本分配时,使用自然近邻和共享近邻设定样本间的相似性,新定义的样本相似性更加符合样本的实际分布,避免了样本的连续错误分配,达到正确分配的目的.将DPC-NWS算法与DPC、FNDPC、DPC-CE、DPC-DBFN、IDPC-FA算法在数据集上进行聚类,对比实验结果表明,DPC-NWS算法的聚类效果好. 展开更多
关键词 聚类 密度峰值 逆近邻 自然近邻 共享近邻
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面向混合数据的对称邻域和微簇合并密度峰值聚类算法
10
作者 陈威 吕莉 +2 位作者 肖人彬 谭德坤 潘正祥 《智能系统学报》 北大核心 2025年第1期172-184,共13页
混合数据是指包含密度分布不均和流形特征的数据集。密度峰值聚类算法局部密度定义方式易忽略密度分布不均数据集类簇间样本的疏密差异,导致误选聚类中心;分配策略依据欧氏距离进行样本分配,不适用于流形数据集同一类簇样本相距较远的情... 混合数据是指包含密度分布不均和流形特征的数据集。密度峰值聚类算法局部密度定义方式易忽略密度分布不均数据集类簇间样本的疏密差异,导致误选聚类中心;分配策略依据欧氏距离进行样本分配,不适用于流形数据集同一类簇样本相距较远的情况,致使样本被错误分配。针对这些问题,本文提出一种面向混合数据的对称邻域和微簇合并密度峰值聚类算法。该算法引入对称邻域概念,采用对数倒数累加方法重新定义局部密度,有效提升了聚类中心的识别度;同时,提出了一种基于密度差的微簇个数选取方法,使微簇个数的选取处于合理范围;此外,设计了一种微簇间相似性度量方法进行微簇合并,避免了分配时产生的连带错误。实验表明,相较于对比算法,本文算法在混合数据集、UCI数据集和图像数据集上均取得较好的聚类效果。 展开更多
关键词 密度峰值聚类 密度分布不均 流形数据 K近邻 逆近邻 对称邻域 微簇间相似性 微簇合并
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一种双空间多性能平衡函数引导的区间高维多目标进化算法
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作者 张志霞 张志刚 +2 位作者 王晖 崔志华 张文生 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第7期1625-1637,共13页
利用进化算法求解含区间参数的高维多目标优化问题时,因个体在目标空间由点转变为超体形式,区间目标函数值的优劣比较相对困难,且难以有效平衡算法收敛性、多样性以及不确定性.此外,随着目标数的增加,区间不确定性将逐渐累积,算法耗时... 利用进化算法求解含区间参数的高维多目标优化问题时,因个体在目标空间由点转变为超体形式,区间目标函数值的优劣比较相对困难,且难以有效平衡算法收敛性、多样性以及不确定性.此外,随着目标数的增加,区间不确定性将逐渐累积,算法耗时也急剧增加.对此,提出一种双空间多性能平衡函数引导的区间高维多目标进化算法,将最优解搜索过程中需要考虑的个体收敛性、种群多样性和不确定性有效地结合起来.首先,在目标空间定义虚拟最优解,利用个体区间距离建立收敛性度量;其次,利用分区参数将搜索空间划分成若干个子空间,个体的搜索空间多样性定义为其所在子空间个体数量在种群中的比例,并通过个体与种群中所有个体的平均相似度衡量目标空间多样性;最后,结合不确定性度量,提出双空间多性能平衡函数引导算法进行最优解选择.为了验证算法的有效性,所提算法在经过区间拓展后的DTLZ多目标基准测试问题上进行测试,与近些年提出的5种优秀的算法进行结果比较.实验结果表明,所提算法在求解含区间参数的高维多目标优化问题上具有较强的竞争力. 展开更多
关键词 区间不确定性 进化优化 高维多目标优化 综合平衡函数
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考虑空闲时隙与多种任务序列的云工作流调度方法
12
作者 蒋新唤 王芸 +2 位作者 王晖 朱肖泽 吴志强 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第5期1439-1446,共8页
具有期限约束的工作流调度是云计算中一个具有挑战性的问题。结合不同任务调度序列和虚拟机空闲时隙的利用对调度性能的影响,提出一种改进人工蜂群(artificial bee colony,ABC)的云工作流调度方法(PNABC)对该问题求解,目的是满足期限约... 具有期限约束的工作流调度是云计算中一个具有挑战性的问题。结合不同任务调度序列和虚拟机空闲时隙的利用对调度性能的影响,提出一种改进人工蜂群(artificial bee colony,ABC)的云工作流调度方法(PNABC)对该问题求解,目的是满足期限约束条件下降低工作流执行费用和提高虚拟机利用率。在PNABC中,首先在观察蜂搜索阶段引入邻域搜索代替概率搜索选择好的食物源(调度解),避免了PNABC过早陷入局部最优;其次提出一种结合任务子期限和空闲时隙的解码规则将食物源解码为调度解决方案,该规则通过适当延迟任务的执行来提高虚拟机的利用率;最后针对ABC算法随机迭代中存在调度解违背任务优先级关系的情况,设计了一种结合调度解和就绪任务子集的有效任务调度序列生成方法。将PNABC方法应用于不同规模的工作流实例上。实验表明,PNABC方法在满足期限约束、优化工作流执行费用和提高虚拟机利用率方面比对比算法表现更优。 展开更多
关键词 云工作流调度 人工蜂群 任务调度序列 延迟执行 空闲时隙
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MEC-YOLOv11n:水面小目标漂浮物的检测算法
13
作者 安梦军 吴朝明 邓承志 《电子测量技术》 北大核心 2025年第14期185-197,共13页
为应对水面波动、光照变化以及漂浮物部分遮挡等复杂场景中水面小目标漂流物检测面临的准确性和鲁棒性问题,提出了MEC-YOLOv11n算法。MEC-YOLOv11n算法包括Backbone、Neck和Head共3个部分。为了增大目标感受野的识别区域,本研究设计了MS... 为应对水面波动、光照变化以及漂浮物部分遮挡等复杂场景中水面小目标漂流物检测面临的准确性和鲁棒性问题,提出了MEC-YOLOv11n算法。MEC-YOLOv11n算法包括Backbone、Neck和Head共3个部分。为了增大目标感受野的识别区域,本研究设计了MSWTC结构,并在Neck部分改进了C3k2结构,这一优化显著提高了水面小目标漂流物的提取能力,从而增强了模型在复杂背景下对细节的捕捉能力;其次,提出了一种EUCB上采样方法,替代了v11中的传统上采样模块,该方法在上采样过程中增强了图像边缘的清晰度,使得高分辨率特征图中的目标轮廓更加精确,尤其在处理复杂背景和小目标检测任务时,显著提升了模型对细节的捕捉能力;最后,在Head前设计了一种专门用于识别边缘特征的注意力模块CCA,进一步优化了模型在边缘信息提取方面的表现。实验结果表明,经过优化后的模型,其精确率P相较之前提高了3.3%,召回率R提高了2.4%,mAP50提升了2.5%,mAP50-95提高了1.5%。 展开更多
关键词 YOLOv11 漂流物检测 小目标检测 目标感受野 边缘特征
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融合变异萤火虫算法的三支聚类方法
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作者 李兆彬 叶军 +2 位作者 周浩岩 汪一心 韩宇贞 《系统仿真学报》 北大核心 2025年第3期646-656,共11页
为解决三支聚类算法随机选取初始聚类中心会导致算法出现早熟现象,以及q近邻概念中q的取值需要通过不断重复实验得到等问题,提出一种变异萤火虫优化的三支聚类算法。通过萤火虫算法来解决初始中心点敏感的问题,以目标函数值作为萤火虫... 为解决三支聚类算法随机选取初始聚类中心会导致算法出现早熟现象,以及q近邻概念中q的取值需要通过不断重复实验得到等问题,提出一种变异萤火虫优化的三支聚类算法。通过萤火虫算法来解决初始中心点敏感的问题,以目标函数值作为萤火虫光亮强度进行聚类中心点的搜索,将求得的最优解作为算法的聚类中心进行迭代;提出边界域归属度公式以及自适应阈值,使得边界域中样本满足阈值条件情况下尽可能地划分到核心域当中,避免了边界域样本过多的问题。通过UCI数据集实验结果表明:改进后的算法大幅降低了迭代次数,提高了聚类结果准确率,也验证了该算法的稳定性和有效性。 展开更多
关键词 聚类算法 K-MEANS聚类 三支决策 萤火虫算法 变异策略
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高边坡传感器网络协同监测及信息融合系统模式 被引量:3
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作者 肖贤建 徐立中 +2 位作者 樊棠怀 王慧斌 严锡君 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第2期222-227,共6页
从充分挖掘监测信息内涵和外延入手,引入无线传感器网络和多源信息融合技术,分析了高边坡监测系统的信息采集、传递和加工处理的过程,定义了各个子系统的域界,基于将物理构成和逻辑构成分开的原则,建立了高边坡自动监测系统的体系结构.... 从充分挖掘监测信息内涵和外延入手,引入无线传感器网络和多源信息融合技术,分析了高边坡监测系统的信息采集、传递和加工处理的过程,定义了各个子系统的域界,基于将物理构成和逻辑构成分开的原则,建立了高边坡自动监测系统的体系结构.以多传感器采集层为例,介绍了光纤传感器技术、无线传感器网络技术和多源信息融合技术等高边坡传感器网络协同监测及信息融合系统的关键技术. 展开更多
关键词 边坡自动监测 4S技术 光纤传感器 无线传感器网络 多源信息融合
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基于GPRS的灌区自动化信息系统的设计与实现 被引量:3
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作者 樊棠怀 严锡君 +2 位作者 肖贤建 刘有珠 徐立中 《中国农村水利水电》 北大核心 2009年第11期5-8,共4页
灌区管理自动化是水利信息化的一个重要组成部分,在农业生产服务中发挥着重要的作用。灌区自动化信息系统采用嵌入式技术和GPRS通信技术,采集各闸站的水情和工情参数,实现灌区的自动化管理,更好地为水资源调度和管理提供技术支持。闸站... 灌区管理自动化是水利信息化的一个重要组成部分,在农业生产服务中发挥着重要的作用。灌区自动化信息系统采用嵌入式技术和GPRS通信技术,采集各闸站的水情和工情参数,实现灌区的自动化管理,更好地为水资源调度和管理提供技术支持。闸站采用嵌入式处理器采集河流的水位、雨量和闸门开度等参数,采用GPRS方式发送给信息中心。信息中心将接收到的数据处理后存入服务器的数据库,客户端用浏览器通过Internet浏览各闸站的实时数据和历史数据。经长时间运行表明,系统可靠性高、实时性好,具有广阔的应用前景。该方案已在江苏省淮安灌区得到了实施。 展开更多
关键词 灌区 闸站 信息系统 嵌入式系统 GPRS
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基于改进多尺度AOD-Net的图像去雾算法
17
作者 徐玥 黄志开 +3 位作者 王欢 曾志超 王景玉 叶元龙 《重庆大学学报》 北大核心 2025年第2期50-61,共12页
针对当前去雾算法效率不高、细节恢复较差等问题,提出一种改进多尺度AOD-Net(all in one dehazing network)的去雾算法。通过增加注意力机制、调整网络结构和改变损失函数这3方面的改进,增强网络的特征提取和恢复能力。模型的第1层增加... 针对当前去雾算法效率不高、细节恢复较差等问题,提出一种改进多尺度AOD-Net(all in one dehazing network)的去雾算法。通过增加注意力机制、调整网络结构和改变损失函数这3方面的改进,增强网络的特征提取和恢复能力。模型的第1层增加空间金字塔注意力(spatial pyramid attention,SPA)机制,使网络在特征提取过程中避免冗余信息。将网络改成拉普拉斯金字塔型结构,使模型能够提取不同尺度的特征,保留特征图的高频信息。使用多尺度结构相似性(multi-scale structural similarity,MS-SSIM)+L1损失函数替换原有的损失函数,提高模型保留结构的能力。实验结果表明,本方法去雾效果更好,细节更丰富。在定性可视化评价方面,去雾图像效果优于原网络。在定量评估层面,与原网络相比PSNR值提升了2.55 dB,SSIM值提升了0.04,IE熵值增加了0.18,这些数值指标充分验证了本算法的出色去雾效果和稳定性。 展开更多
关键词 去雾处理 AOD-Net 注意力机制 拉普拉斯金字塔 损失函数
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一种粗糙集和TODIM组合评价方法及其应用
18
作者 罗致豪 叶军 詹诗颖 《火炮发射与控制学报》 北大核心 2025年第4期7-15,21,共10页
交互式多准则决策方法(TODIM)是一种考虑了决策者心理行为的多属性决策方法,属性权重是该方法计算优势度的主要参数之一,会直接影响方案排序结果,进而影响决策精度。为科学合理地确定属性权重,引入邻域粗糙集理论对TODIM法进行改进。给... 交互式多准则决策方法(TODIM)是一种考虑了决策者心理行为的多属性决策方法,属性权重是该方法计算优势度的主要参数之一,会直接影响方案排序结果,进而影响决策精度。为科学合理地确定属性权重,引入邻域粗糙集理论对TODIM法进行改进。给出一种邻域条件熵属性重要度度量方法;并以新的度量方法计算各属性的重要度来确定属性的客观权重;将其与层次分析法得到的主观权重相结合,提出一种组合属性权重改进的TODIM法综合评价方法。采用新的组合属性权重替代传统的权重对装甲兵分队作战能力进行排序,排序结果误差率减小了约16%~25%。算例结果表明,新方法得到的权重更合理,提高了装甲兵作战能力评估的准确性。 展开更多
关键词 TODIM法 属性权重 邻域粗糙集 层次分析法 综合评价方法
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一种改进的鲸鱼优化算法在机器人路径规划中的应用
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作者 曾广财 叶军 +1 位作者 宋苏洋 孙清 《火炮发射与控制学报》 北大核心 2025年第5期7-14,共8页
鲸鱼优化算法(WOA)在处理高维度数据和含有多个局部最优解的问题时,存在着一定的局限性,如易陷入局部最优、收敛速度慢和参数调整不够灵活。于是提出了一种改进的WOA算法,设计了一种非线性收敛因子用于替代原算法中的线性收敛因子,提高... 鲸鱼优化算法(WOA)在处理高维度数据和含有多个局部最优解的问题时,存在着一定的局限性,如易陷入局部最优、收敛速度慢和参数调整不够灵活。于是提出了一种改进的WOA算法,设计了一种非线性收敛因子用于替代原算法中的线性收敛因子,提高算法的收敛速度;其次,引入一种自适应权重机制,避免单一惯性权重可能导致的过早收敛或振荡问题;然后,融合黄金分割算法提高鲸鱼群体的多样性和全局搜索能力。最后,将所提出算法在8个测试函数以及机器人路径规划等方面与其他算法进行实验对比,实验结果表明,所提出算法得到的效果更好。 展开更多
关键词 鲸鱼优化算法 自适应惯性权重 非线性收敛因子 函数优化 路径规划
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基于二分法和控制信息素量的改进蚁群算法 被引量:8
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作者 王文丰 余澜婷 +3 位作者 刘哲 牛成钢 许幸满 韩龙哲 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第3期784-790,共7页
为弥补蚁群算法易陷入局部最优、收敛速度较慢等不足,提出一种基于二分法和控制信息素量的改进蚁群算法。在每次迭代结束时,利用二分法放弃行走路程较远的半数蚁群的信息素,使收敛速度得到提高;利用3-opt局部优化方法提高解的精度;通过... 为弥补蚁群算法易陷入局部最优、收敛速度较慢等不足,提出一种基于二分法和控制信息素量的改进蚁群算法。在每次迭代结束时,利用二分法放弃行走路程较远的半数蚁群的信息素,使收敛速度得到提高;利用3-opt局部优化方法提高解的精度;通过控制信息素量动态调整蚁群选择路径的概率,避免算法早熟;将改进的算法应用于旅行商问题。实验结果表明,该算法在寻优能力、可靠性、收敛速度以及稳定性方面均表现出明显的优越性。 展开更多
关键词 二分法 信息素量 k-opt局部优化 旅行商问题 蚁群算法 最短路径 遍历 群智能算法
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