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基于遗传优化的非侵入式家居负荷分解方法 被引量:55
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作者 孙毅 崔灿 +2 位作者 陆俊 郝建红 刘向军 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2016年第12期3912-3917,共6页
负荷监测是家庭智能用电的一个重要环节。为在保证用户隐私的前提下提高家居负荷识别的准确性,提出一种基于遗传优化的非侵入式家居负荷分解方法。首先,在研究多种家用电器的电流波形、功率和电流频域谐波特征的基础上,采用差异分析的... 负荷监测是家庭智能用电的一个重要环节。为在保证用户隐私的前提下提高家居负荷识别的准确性,提出一种基于遗传优化的非侵入式家居负荷分解方法。首先,在研究多种家用电器的电流波形、功率和电流频域谐波特征的基础上,采用差异分析的方法选择新的谐波特征值作为优化目标。然后,通过改进寻优函数的多特征遗传优化迭代实现不同电器状态变化的精确分解与识别。仿真实验表明,所提方法能够实现不同场景下多种家用电器的有效识别。 展开更多
关键词 智能用电 非侵入式负荷监测 特征提取 遗传优化
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基于小生境技术的改进遗传算法研究 被引量:16
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作者 周北岳 邓斌 郭观七 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期13-16,103,共5页
将标准遗传算法用于最优化问题时存在早熟收敛和后期收敛速度缓慢的现象。本文扼要分析了遗传算法的运行机制 ,提出一种基于小生境技术的改进遗传算法 ,应用种群中最佳个体的马尔可夫链模型从理论上论证了该技术维持种群多样度的有效性... 将标准遗传算法用于最优化问题时存在早熟收敛和后期收敛速度缓慢的现象。本文扼要分析了遗传算法的运行机制 ,提出一种基于小生境技术的改进遗传算法 ,应用种群中最佳个体的马尔可夫链模型从理论上论证了该技术维持种群多样度的有效性。对复杂函数的遗传优化仿真实验数据表明 ,改进的遗传算法不但具有良好的全局收敛可靠性 ,而且具有快的收敛速度。 展开更多
关键词 遗传优化 小生境 机械设计 可靠性设计
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基于自适应优化品质因子的共振稀疏分解方法及其在行星齿轮箱复合故障诊断中的应用 被引量:19
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作者 黄文涛 付强 窦宏印 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第15期44-51,共8页
在共振稀疏分解方法中,品质因子决定其共振属性,其值的选择对共振稀疏分解结果有着很大的影响。现有的共振稀疏分解方法主要是依靠人为选择品质因子,带有较大的主观随意性,对最终诊断结果的提升非常有限。为此,基于遗传算法的全局优化性... 在共振稀疏分解方法中,品质因子决定其共振属性,其值的选择对共振稀疏分解结果有着很大的影响。现有的共振稀疏分解方法主要是依靠人为选择品质因子,带有较大的主观随意性,对最终诊断结果的提升非常有限。为此,基于遗传算法的全局优化性能,提出一种自适应优化品质因子的共振稀疏分解新方法。与已有方法相比,该方法利用遗传算法优良的寻优性能,优化共振稀疏分解中的品质因子,自适应地得到与输入信号故障特征相匹配的高低共振分量的品质因子。将所提出的新方法应用于某行星增速齿轮箱中行星齿轮与行星架轴承的复合故障诊断中,有效地提取出振动信号中相应的故障特征,实现了早期复合故障的准确诊断,表明了该方法的有效性和实用性。 展开更多
关键词 共振稀疏分解 品质因子 遗传优化 故障信息提取 行星齿轮箱
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基于遗传优化模糊PID算法的温室智能控制系统研究 被引量:17
4
作者 张娓娓 袁路路 《农机化研究》 北大核心 2017年第7期209-213,共5页
近年来,随着信息智能化和农业现代化的快速发展,我国温室种植取得了重大进展,形成了以科学方法管理控制大棚温室环境的理念;但因缺乏工厂化管理方式,温室智能控制技术在设施配套和产业自动化方面还有不足之处,与欧洲发达国家差距甚远。... 近年来,随着信息智能化和农业现代化的快速发展,我国温室种植取得了重大进展,形成了以科学方法管理控制大棚温室环境的理念;但因缺乏工厂化管理方式,温室智能控制技术在设施配套和产业自动化方面还有不足之处,与欧洲发达国家差距甚远。因此,设计一套适合我国农情的现代化温室控制系统显得非常重要,其对实时监测和精确控制温室环境参数,提高农作物产量和质量意义深远。本文根据大棚种植特点,基于遗传优化模糊PID融合算法,设计和研究了一套独有的温室智能控制系统,并对该系统进行性能仿真实验。结果表明:本温室智能控制系统性能良好、自动化程度高、节能显著,对大棚蔬菜的种植具有重要的促进作用。 展开更多
关键词 遗传优化 模糊PID 融合算法 温室 智能控制
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基于改进遗传优化算法的线阵相机标定方法 被引量:12
5
作者 王向周 陈冬清 +1 位作者 郑戍华 乔亚军 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第8期861-866,共6页
在手机玻璃盖板的缺陷检测中,为了获得缺陷特征明显的高精度图像,不仅需要搭建高质量图像采集系统,而且需要对线阵相机进行精密标定.结合工业现场需求,本文提出了一种基于改进遗传优化算法的线阵相机标定方法.在已有线性扫描模型的基础... 在手机玻璃盖板的缺陷检测中,为了获得缺陷特征明显的高精度图像,不仅需要搭建高质量图像采集系统,而且需要对线阵相机进行精密标定.结合工业现场需求,本文提出了一种基于改进遗传优化算法的线阵相机标定方法.在已有线性扫描模型的基础上,引入线阵扫描图片图像畸变矫正,推导了新的标定参数.在已有无畸变矫正的线性解析解基础上,引入遗传算法进行新参数的求解优化,实现了新标定参数的非线性求解.实验结果表明,与不加入图像畸变矫正的求解方法相比,所提方法具有更高的测量精度. 展开更多
关键词 线阵相机 视觉标定 畸变矫正 遗传优化
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基于Halbach阵列爬壁机器人永磁轮吸附单元的设计与优化 被引量:12
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作者 潘柏松 张晋 +1 位作者 魏凯 叶宇峰 《浙江工业大学学报》 CAS 北大核心 2015年第4期393-397,F0004,共6页
针对爬壁机器人的工作环境和要求,基于Halbach阵列理论提出了新型磁轮吸附单元的拓扑结构.通过有限元仿真研究了磁轮轭铁厚度、极对数、轴向和周向磁化单元比例等若干因素对吸附力的影响.设计了两组实验,分别测试磁轮吸附力周向变化状... 针对爬壁机器人的工作环境和要求,基于Halbach阵列理论提出了新型磁轮吸附单元的拓扑结构.通过有限元仿真研究了磁轮轭铁厚度、极对数、轴向和周向磁化单元比例等若干因素对吸附力的影响.设计了两组实验,分别测试磁轮吸附力周向变化状况和空气隙对磁轮吸附的影响.在验证分析结果准确性的基础上,基于多岛遗传优化算法对磁轮结构参数进行了全局优化分析.结果表明:优化后的磁轮吸附力与磁轮重量比与优化前相比提高了近2倍,极大地提高了磁能利用率. 展开更多
关键词 环形Halbach阵列 永磁轮 遗传优化
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面向电池梯次利用筛选需求的定制化聚类优化方法 被引量:11
7
作者 马速良 李建林 +2 位作者 李雅欣 陈明轩 张宝平 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第17期6208-6219,共12页
灵活、高效的退役电池一致性筛选技术是制约退役电池大规模集成应用的关键技术之一。为了更好地满足不同应用场景对退役电池特定性能一致性的筛选要求,提出一种基于退役电池性能特征和智能优化算法的定制化聚类筛选方法。相较于传统的... 灵活、高效的退役电池一致性筛选技术是制约退役电池大规模集成应用的关键技术之一。为了更好地满足不同应用场景对退役电池特定性能一致性的筛选要求,提出一种基于退役电池性能特征和智能优化算法的定制化聚类筛选方法。相较于传统的退役电池筛选方法,该方法首先在退役电池特征参数的基础上通过定制面向服务要求的多种目标函数,可以提升退役电池一致性筛选的灵活性。然后,提出基于聚类思想的改进遗传智能优化筛选策略,实现对退役电池样本的全局优化筛选。最后,通过分析对比3种目标函数的聚类优化结果,验证了所提方法可以有针对性地实现退役电池的有效筛选,有利于形成不同类别电池的筛选边界,实现待测电池归属的快速判断。 展开更多
关键词 梯次利用 电池筛选 定制化聚类 遗传优化
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模糊生产系统中的Flexible Job-Shop调度模型 被引量:2
8
作者 卢冰原 谷锋 +1 位作者 陈华平 王卫平 《系统工程》 CSCD 北大核心 2004年第7期107-110,共4页
引入柔性生产系统下的调度过程中存在的不确定性问题,接着对存在模糊处理时间和模糊操作间隔的柔性工作车间调度问题进行描述,并给出基于模糊逻辑和遗传优化的调度模型,最后通过实例验证模型的有效性。
关键词 商务智能 柔性工作车间调度 遗传优化 模糊逻辑
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小生境技术对遗传算法的改进作用研究 被引量:6
9
作者 周北岳 郭观七 《岳阳师范学院学报(自然科学版)》 2001年第4期18-21,共4页
将标准遗传算法用于最优化问题时存在早熟收敛和后期收敛速度缓慢的现象。本文扼要分析了遗传算法的运行机制 ,提出一种基于小生境改进遗传算法 ;对复杂函数的遗传优化仿真实验数据表明 ,改进的遗传算法不但具有良好的全局收敛可靠性 。
关键词 小生境技术 遗传优化 遗传算法 运行机制 全局收敛可靠性 收敛速度
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基于模糊逻辑的偏柔性工作车间调度模型 被引量:5
10
作者 卢冰原 陈华平 +1 位作者 古春生 谷峰 《中国管理科学》 CSSCI 2004年第6期52-55,共4页
文章首先介绍了局部柔性工作车间调度以及模糊环境下的调度目标函数等相关概念,然后从预处理、个体编码、算子设计等方面分阶段详细描述了基于模糊逻辑的局部柔性工作车间调度模型,最后通过实例验证了模型的可行性和有效性。
关键词 运筹学 局部柔性工作车间调度 遗传优化 模糊逻辑
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模糊隶属度函数的遗传优化 被引量:9
11
作者 王锋 张国煊 张怀相 《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》 2009年第4期34-37,共4页
模糊控制的成功应用依赖于一系列参数,例如隶属度函数,这些参数通常是主观设定的。该文提出了一种基于RGA的遗传优化算法来实现隶属度函数的生成和优化,克服了输入和输出变量隶属度函数参数设计的主观性和盲目性。通过在模糊控制器进行... 模糊控制的成功应用依赖于一系列参数,例如隶属度函数,这些参数通常是主观设定的。该文提出了一种基于RGA的遗传优化算法来实现隶属度函数的生成和优化,克服了输入和输出变量隶属度函数参数设计的主观性和盲目性。通过在模糊控制器进行仿真比较研究,结果表明模糊控制器经过优化后控制品质有较大的改善和提高。 展开更多
关键词 模糊控制 模糊隶属度函数 遗传优化
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激光粒度测试的非独立反演算法的研究 被引量:9
12
作者 韩秀英 《国外电子测量技术》 2010年第7期27-28,共2页
在光散射法测量微粒体系粒度分布中,关键是反演算法的选择及其正确使用。基于米氏散射理论,研究了非独立反演算法,把遗传寻优算法引入到非独立算法中。实验验证表明,引入遗传寻优到非独立反演算法扩大了非独立反演算法的寻优范围及寻优... 在光散射法测量微粒体系粒度分布中,关键是反演算法的选择及其正确使用。基于米氏散射理论,研究了非独立反演算法,把遗传寻优算法引入到非独立算法中。实验验证表明,引入遗传寻优到非独立反演算法扩大了非独立反演算法的寻优范围及寻优速度,对标准粒径的反演结果误差在1%以内。 展开更多
关键词 激光粒度仪 米氏散射理论 遗传寻优算法 非独立反演算法
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模糊环境下的柔性工作车间调度模型的研究 被引量:1
13
作者 卢冰原 陈华平 +1 位作者 古春生 谷峰 《运筹与管理》 CSCD 2004年第6期157-160,共4页
本文首先引入了柔性生产系统下的调度过程中存在的不确定性问题,接着对存在模糊操作时间间隔的柔性工作车间调度问题及相关概念进行了描述,并且给出了以最小makespan为目标的基于模糊逻辑和遗传优化的调度模型,最后通过实例验证了模型... 本文首先引入了柔性生产系统下的调度过程中存在的不确定性问题,接着对存在模糊操作时间间隔的柔性工作车间调度问题及相关概念进行了描述,并且给出了以最小makespan为目标的基于模糊逻辑和遗传优化的调度模型,最后通过实例验证了模型的可行性。 展开更多
关键词 系统理论 柔性工作车间调度 模糊逻辑 遗传优化
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基于混合遗传算法的径向滑动轴承表面织构优化 被引量:9
14
作者 张永芳 刘成 +3 位作者 李莎 李贤伟 严冬 吕延军 《交通运输工程学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第3期90-98,共9页
在内燃机曲轴系统的径向滑动轴承表面设计了球形凹坑织构,以改善润滑性能;为了获得最大的轴承承载力和最小的摩擦因数,提出了基于序列二次规划算法和遗传算法的混合进化优化方法,构建了径向滑动轴承球形凹坑织构的优化模型,对凹坑织构... 在内燃机曲轴系统的径向滑动轴承表面设计了球形凹坑织构,以改善润滑性能;为了获得最大的轴承承载力和最小的摩擦因数,提出了基于序列二次规划算法和遗传算法的混合进化优化方法,构建了径向滑动轴承球形凹坑织构的优化模型,对凹坑织构的分布位置和结构参数进行了全局寻优,得到了给定工况下最优的织构角度和最大深度;为了求解径向滑动轴承的承载力和摩擦因数,考虑曲轴和轴承表面粗糙度对油膜流动的影响,采用质量守恒的JFO空穴算法处理油膜的破裂和再形成行为,基于平均Reynolds方程和Greenwood-Tripp微凸体接触方程构建了球形凹坑织构径向滑动轴承的混合润滑模型,分析了球形凹坑织构的分布位置和结构参数(数量、面积率和最大深度)对径向滑动轴承承载力和摩擦因数的影响。分析结果表明:径向滑动轴承的承载力和摩擦因数是凹坑面积率的单调函数;存在最优的凹坑织构角度和最大深度使得径向滑动轴承的承载力最大与摩擦因数最小;当偏心率由0.3增加到0.7时,轴承承载力的提升量由13.38%下降到0.62%,摩擦因数的降低量由0.73%逐渐下降至负数,因此,当偏心率较小时,球形凹坑织构能够有效降低径向滑动轴承的摩擦因数,增大承载力,当偏心率较大时,球形凹坑织构无益于轴承摩擦因数的降低。 展开更多
关键词 内燃机 径向滑动轴承 表面织构 数值模拟 曲轴轴承 质量守恒边界条件 遗传优化
原文传递
基于数学形态学和遗传优化的图像去噪 被引量:5
15
作者 杨照华 浦昭邦 祁振强 《光学技术》 EI CAS CSCD 2004年第3期330-332,336,共4页
针对图像滤波时损失图像细节这一问题,提出了一种自适应多尺度形态滤波方法,在普通多尺度形态开、闭滤波基础上增加了多尺度top hat变换和bottom hat变换,用于提取并平滑小尺度的图像信息。top hat变换和bottom hat变换的系数对整个滤... 针对图像滤波时损失图像细节这一问题,提出了一种自适应多尺度形态滤波方法,在普通多尺度形态开、闭滤波基础上增加了多尺度top hat变换和bottom hat变换,用于提取并平滑小尺度的图像信息。top hat变换和bottom hat变换的系数对整个滤波器性能起着重要的作用,采用遗传优化的方法对其进行优化。实验结果表明,该方法噪声去除效果好,图像细节保持完整,提高了输出图像的信噪比,增强了滤波器的自适应性和智能性,处理效果明显优于传统滤波方法。 展开更多
关键词 数学形态学 遗传优化 滤波 多尺度
原文传递
模糊作业车间调度中的提前/拖期问题的研究 被引量:8
16
作者 卢冰原 陈华平 +1 位作者 谷峰 杨树 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2006年第6期655-658,共4页
首先介绍了现实作业车间调度中的模糊加工时间和模糊交货期问题,并阐述了模糊理论中有符号距离、区间数距离等相关概念;然后给出了以遗传算法为框架的基于有符号距离和区间数距离的作业车间调度模型以解决调度中的提前/拖期惩罚问题,并... 首先介绍了现实作业车间调度中的模糊加工时间和模糊交货期问题,并阐述了模糊理论中有符号距离、区间数距离等相关概念;然后给出了以遗传算法为框架的基于有符号距离和区间数距离的作业车间调度模型以解决调度中的提前/拖期惩罚问题,并且通过实例验证了模型的可行性和有效性. 展开更多
关键词 系统工程 作业车间调度 模糊交货期 遗传优化
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遗传神经网络在图像分割中应用研究 被引量:6
17
作者 丁红军 蔡鸿杰 邢克礼 《自动化技术与应用》 2010年第3期8-12,共5页
针对图像分割的复杂性,利用遗传算法对BP神经网络的权值和阈值进行优化,设计出误差最小的神经网络,然后再对图像的像素进行分类识别,实现并提高了图像分割性能。仿真实验表明,与传统的图像分割方法相比,取得了比传统方法更好的图像分割... 针对图像分割的复杂性,利用遗传算法对BP神经网络的权值和阈值进行优化,设计出误差最小的神经网络,然后再对图像的像素进行分类识别,实现并提高了图像分割性能。仿真实验表明,与传统的图像分割方法相比,取得了比传统方法更好的图像分割效果。 展开更多
关键词 图像分割 神经网络 遗传算法 遗传优化
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基于遗传算法的混凝土施工通水冷却系统参数优化研究 被引量:7
18
作者 叶敏 叶志强 焦生杰 《水利水电技术》 CSCD 北大核心 2016年第2期19-23,共5页
针对蜀河水电站工程概况、水文地质和气象条件,基于传统公式计算出其混凝土施工通水冷却系统的关键参数。基于热力耦合和流固共轭传热方程建立了混凝土结构体通水冷却有限元仿真模型,实现了流固双向耦合数据传导,计算了混凝土结构体的... 针对蜀河水电站工程概况、水文地质和气象条件,基于传统公式计算出其混凝土施工通水冷却系统的关键参数。基于热力耦合和流固共轭传热方程建立了混凝土结构体通水冷却有限元仿真模型,实现了流固双向耦合数据传导,计算了混凝土结构体的温度场和应力场分布。以冷却系统的能源消耗最低为目标,采用加权法求取混凝土结构温度和应力作为遗传优化的判别条件,应用遗传算法对不同冷却水流速、冷却水温度和冷却水管直径进行了综合优化。优化结果表明,在保证总体冷却效果的同时,优化方案的经济性可提高16%,为混凝土施工通水冷却系统的高效节能提供了实证参考。 展开更多
关键词 混凝土施工 通水冷却 遗传优化 流固共轭 热力耦合
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遗传优化核极限学习机的数据分类算法 被引量:6
19
作者 何敏 刘建伟 胡久松 《传感器与微系统》 CSCD 2017年第10期141-143,共3页
为了提高核极限学习机(KELM)数据分类的精度,提出了一种结合K折交叉验证(K-CV)与遗传算法(GA)的KELM分类器参数优化方法(GA-KELM),将CV训练所得多个模型的平均精度作为GA的适应度评价函数,为KELM的参数优化提供评价标准,用获得GA优化最... 为了提高核极限学习机(KELM)数据分类的精度,提出了一种结合K折交叉验证(K-CV)与遗传算法(GA)的KELM分类器参数优化方法(GA-KELM),将CV训练所得多个模型的平均精度作为GA的适应度评价函数,为KELM的参数优化提供评价标准,用获得GA优化最优参数的KELM算法进行数据分类。利用UCI中数据集进行仿真,实验结果表明:所提方法在整体性能上优于GA结合支持向量机法(GA-SVM)和GA结合反向传播(GA-BP)算法,具有更高的分类精度。 展开更多
关键词 核极限学习机 遗传优化 交叉验证 参数优化 分类精度
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Genetic Optimization via Diverse Crossover Intelligence
20
作者 David Webb Eric Sandgren 《Journal of Applied Mathematics and Physics》 2024年第8期2885-2903,共19页
An intelligent crossover methodology within the genetic algorithm (GA) is explored within both mathematical and finite element arenas improving both design and solution convergence time. This improved intelligent cros... An intelligent crossover methodology within the genetic algorithm (GA) is explored within both mathematical and finite element arenas improving both design and solution convergence time. This improved intelligent crossover outperforms the traditional genetic algorithm combined with a rule-based approach utilizing domain specific knowledge developed by Webb, et al. [1]. The encoding of the improved crossover consists of two chromosome strings within the genetic algorithm where the first string represents the design or solution string, and the second string represents chromosome crossover string intelligence. This improved crossover methodology saves the best population members or designs evaluated from each generation and applies crossover chromosome intelligence to the best saved population members paired with globally selected parents. Enhanced features of this crossover methodology employ the random selection of the best designs from the prior generation as a potential parent coupled with alternating intelligence pairing methods. In addition to this approach, two globally selected parents possess the ability to mate utilizing crossover chromosome string intelligence maintaining the integrity of a global GA search. Overall, the final population following crossover employs both global and best generation design chromosome strings to maximize creativity while enhancing the solution search. This is a modification to a conventional GA that can be translated into GA encoding. This technique is explored initially through a Base 10 mathematical application followed by the examination of plate structural optimization considering stress and displacement constraints. Results from crossover intelligence are compared with the conventional genetic algorithm and from Webb, et al. [1] which illustrates the outcome of a two phase genetic optimization algorithm. 展开更多
关键词 CROSSOVER Topological Design Structural optimization genetic optimization Variable Material Design
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