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电力系统经济负荷分配的混沌粒子群优化算法 被引量:19
1
作者 蒙文川 邱家驹 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2007年第2期114-119,共6页
提出一种新的混沌粒子群优化(CPSO)算法,将其用于求解复杂的电力系统经济负荷分配(ELD)问题。该算法保持了粒子群优化(PSO)的简单结构,先利用PSO算法的全局收敛能力进行搜索,以获得近似解(即粒子经过的最佳位置),然后利用混沌优化的混... 提出一种新的混沌粒子群优化(CPSO)算法,将其用于求解复杂的电力系统经济负荷分配(ELD)问题。该算法保持了粒子群优化(PSO)的简单结构,先利用PSO算法的全局收敛能力进行搜索,以获得近似解(即粒子经过的最佳位置),然后利用混沌优化的混沌运动特性在近似解的邻域内进行局部搜索,从而获得精确的全局最优解。多个算例的仿真结果表明,该算法能快速有效求取电力系统ELD问题更精确的最优解。 展开更多
关键词 电力系统 经济负荷分配 混沌优化 粒子群优化算法 混沌粒子群优化
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基于模糊C均值聚类-变分模态分解和群智能优化的多核神经网络短期负荷预测模型 被引量:23
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作者 王煜尘 窦银科 孟润泉 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期1308-1319,共12页
电力系统的运行和控制中,短期负荷预测(short-term load forecasting,STLF)起着至关重要的作用。由于负荷的随机性和复杂性,准确预测负荷成为一项挑战。该文将结合了模糊C均值聚类(fuzzy C-means clustering,FCM)理论、变分模态分解(var... 电力系统的运行和控制中,短期负荷预测(short-term load forecasting,STLF)起着至关重要的作用。由于负荷的随机性和复杂性,准确预测负荷成为一项挑战。该文将结合了模糊C均值聚类(fuzzy C-means clustering,FCM)理论、变分模态分解(variational modal decomposition,VMD)和混沌粒子群优化(chaotic particle swarm optimization,CPSO)算法的多核极限学习机(multi-kernel extreme learning machine,MKELM)引入到预测模型中,构建聚类、分解、优化、训练、预测的负荷预测模型。然后基于已用于中国南极内陆泰山站能源系统的短期负荷预测应用案例,在原有模型基础上改进后获得适用于中国国内用电负荷预测模型。模型训练结果对比表明,该新模型在负荷短期预测中具有较高精度,能够反映区域用电负荷的变化趋势,研究成果为各种场景的用电负荷预测提供了新方法和新思路。 展开更多
关键词 模糊C均值聚类 变分模态分解 混沌粒子群优化 多核极限学习机 短期负荷预测
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三种混合粒子群算法比较 被引量:4
3
作者 张捍东 方玲 岑豫皖 《自动化与仪表》 北大核心 2011年第7期10-13,共4页
混合粒子群算法是融合其它算法或技术特性来针对性地对基本粒子群算法进行改进的一类算法。文中对其中有代表性的三种:交叉粒子群、免疫粒子群、混沌粒子群展开了比较研究,分别从混合目的、混合基本方式、混合算法实现的关键步骤、混合... 混合粒子群算法是融合其它算法或技术特性来针对性地对基本粒子群算法进行改进的一类算法。文中对其中有代表性的三种:交叉粒子群、免疫粒子群、混沌粒子群展开了比较研究,分别从混合目的、混合基本方式、混合算法实现的关键步骤、混合算法的优化性能等多个方面对这三种混合算法进行了比较。通过这些比较,总结出了三种混合算法基本的混合方式及实现步骤、算法各自的特点及适用范围,特别对三种混合算法的优化性能做了较深入的比较和归纳。 展开更多
关键词 混合粒子群算法 算法比较 优化性能 免疫粒子群 混沌粒子群 交叉粒子群算法
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基于混沌粒子群优化算法的相机参数标定方法 被引量:7
4
作者 王琳霞 陈广锋 《自动化与仪表》 2019年第4期41-45,共5页
该文在分析相机成像模型以及张正友标定法的基础上,针对张正友标定法在数据处理时容易陷入局部最优解的缺点,提出了基于混沌粒子群优化算法CPSO来对相机参数进行优化。通过实验对比分析可得,与张正友标定方法对比,基于混沌粒子群优化算... 该文在分析相机成像模型以及张正友标定法的基础上,针对张正友标定法在数据处理时容易陷入局部最优解的缺点,提出了基于混沌粒子群优化算法CPSO来对相机参数进行优化。通过实验对比分析可得,与张正友标定方法对比,基于混沌粒子群优化算法得到的重投影误差更小,因而标定精度更高。 展开更多
关键词 摄像机标定 张正友标定法 混沌粒子群 参数优化
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微网中分布式储能系统的控制参数优化方法 被引量:7
5
作者 张步涵 陈奕 +1 位作者 代晓康 赵爽 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第12期1-5,共5页
以系统小信号状态空间方程为基础,针对孤网运行中的分布式储能系统,提出了一种参数优化方法,该方法综合考虑了系统渐近稳定、控制带宽和鲁棒性等因素.根据Routh-Hurwitz和L2增益确定了参数优化的目标函数,并采用混沌粒子群优化(CPSO)算... 以系统小信号状态空间方程为基础,针对孤网运行中的分布式储能系统,提出了一种参数优化方法,该方法综合考虑了系统渐近稳定、控制带宽和鲁棒性等因素.根据Routh-Hurwitz和L2增益确定了参数优化的目标函数,并采用混沌粒子群优化(CPSO)算法进行求解,对包含三个分布式储能系统的微电网进行了优化求解算例分析.仿真结果表明:该方法可以解决因不合理参数引起的系统振荡、潮流反向以及储能系统相互充放电的问题;能够很好地解决分布式储能系统下垂控制器的参数整定问题,求解得出的参数能保证分布式储能微网系统的稳定运行和功率的有效分配,同时保持微网频率和电压稳定. 展开更多
关键词 微网 分布式储能 下垂控制 鲁棒性 混沌粒子群优化
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基于混沌粒子群优化算法的反应釜温度预测控制研究 被引量:2
6
作者 雷江 唐晓伟 徐兵 《自动化仪表》 CAS 2024年第4期40-44,50,共6页
反应釜作为化工行业核心的生产容器,其温度控制优化在化工生产领域中具有重要作用。针对反应釜温度控制难的问题,提出了一种基于Tent映射的混沌粒子群优化(CPSO)算法优化动态矩阵控制(DMC)-比例积分微分(PID)的反应釜温度预测控制策略... 反应釜作为化工行业核心的生产容器,其温度控制优化在化工生产领域中具有重要作用。针对反应釜温度控制难的问题,提出了一种基于Tent映射的混沌粒子群优化(CPSO)算法优化动态矩阵控制(DMC)-比例积分微分(PID)的反应釜温度预测控制策略。由于DMC很难选取较优的参数,利用Tent映射的CPSO算法提高动态矩阵参数寻优的速度。通过试验,以及与常规PID、DMC-PID控制对比分析,基于Tent映射的CPSO-DMC-PID串级控制对温度控制系统有较好的控制精度和响应速度,可大幅缩小超调量。该控制策略对反应釜温度预测控制研究具有一定的参考意义。 展开更多
关键词 反应釜 混沌粒子群优化 动态矩阵控制 比例积分微分 串级控制 参数优化
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基于改进混沌粒子群优化算法的永磁同步电机参数辨识 被引量:5
7
作者 陈强 蔡琦盼 邓博仁 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2023年第4期157-160,共4页
针对永磁同步电机(PMSM)在参数辨识过程中由于粒子容易早熟和陷入局部最优而导致辨识精度不高的问题,提出了一种改进混沌粒子群优化(ICPSO)算法,并将其应用在PMSM多参数辨识中。该算法通过对混沌算法和粒子群优化(PSO)算法结合并优化,... 针对永磁同步电机(PMSM)在参数辨识过程中由于粒子容易早熟和陷入局部最优而导致辨识精度不高的问题,提出了一种改进混沌粒子群优化(ICPSO)算法,并将其应用在PMSM多参数辨识中。该算法通过对混沌算法和粒子群优化(PSO)算法结合并优化,且在算法中融入精英免疫原理,处于中间的粒子进行免疫升级,此举不仅扩大了粒子在种群中的搜索范围,而且在一定程度上克服了粒子早熟、不易跳出局部最优的问题。该算法对标准测试函数进行试验,且与PSO算法和混沌粒子群优化(CPSO)算法在参数辨识中的效果相比较,得出定子电阻、dq轴电感和转子磁链电磁参数,从而证明该算法的有效性。 展开更多
关键词 永磁同步电机 参数辨识 混沌粒子群优化 免疫算法
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Approach for air-to-air confrontment based on uncertain interval information conditions 被引量:4
8
作者 LI Qiuni YANG Rennong +1 位作者 FENG Chao LIU Zongcheng 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2019年第1期100-109,共10页
Model combat information conditions are always uncertain and varied, the uncertain interval theory is therefore introduced into the research of multiple fighters suppressing the integrated air defense system(IADS) pro... Model combat information conditions are always uncertain and varied, the uncertain interval theory is therefore introduced into the research of multiple fighters suppressing the integrated air defense system(IADS) problem. Considering that the combat information conditions are uncertain intervals, the payoff function of the game for multiple fighters suppressing the IADS is modeled.Using the operation rules for interval numbers and the possibility degree, an improved chaotic particle swarm optimization(CPSO)is designed to solve the proposed model so as to obtain the optimal game solution. Comparison simulations are performed to analyze the influence of the weapons consumption and the distances of non-escaped zone and jamming on air combat result. Simulation results suggest that Nash equilibrium is achieved and verify the effectiveness of the proposed method. 展开更多
关键词 interval information integrated AIR DEFENSE system (IADS) AIR COMBAT chaotic particle swarm optimization (cpso) game.
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基于Hammerstein-Wiener模型的广义预测控制 被引量:5
9
作者 李泰 侯小燕 林鹤云 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2015年第8期1874-1879,共6页
提出了一种新型的基于Hammerstein-Wiener模型的广义预测控制策略。采用基于最小二乘支持向量机的Hammerstein-Wiener模型描述非线性系统动态特性,作为被控对象预测模型。同时,针对现有遗传算法和混沌粒子群优化算法收敛速度慢和精度低... 提出了一种新型的基于Hammerstein-Wiener模型的广义预测控制策略。采用基于最小二乘支持向量机的Hammerstein-Wiener模型描述非线性系统动态特性,作为被控对象预测模型。同时,针对现有遗传算法和混沌粒子群优化算法收敛速度慢和精度低等缺点,给出一种拟牛顿信赖域混沌粒子群混合优化算法,作为预测控制的滚动优化策略,函数测试和非线性对象的广义预测控制的滚动优化表明该算法的优越性。最后,对设计的预测控制器进行实例仿真,结果表明它能满足系统实时稳定运行的需求,取得了良好的控制效果。 展开更多
关键词 广义预测控制 HAMMERSTEIN-WIENER模型 拟牛顿信赖域 混沌粒子群
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基于OVMD的托辊滚动轴承故障信号检测方法
10
作者 马鹏飞 杨海鸥 +2 位作者 王世龙 刘磊 辛昊天 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第S01期156-164,共9页
为解决露天矿带式输送机托辊轴承发生故障识别精度低的问题,提高故障诊断精确性以及效率,提出以优化的优化变分模态分解的方法为基础的混沌粒子群优化算法优化变分模态分解的托辊轴承故障信号检测方法。首先,应用CPSO的出色全局寻优特性... 为解决露天矿带式输送机托辊轴承发生故障识别精度低的问题,提高故障诊断精确性以及效率,提出以优化的优化变分模态分解的方法为基础的混沌粒子群优化算法优化变分模态分解的托辊轴承故障信号检测方法。首先,应用CPSO的出色全局寻优特性,精确锁定变分模态分解算法的最适参数设定,实现对VMD的有效调参;然后,运用调参后的VMD技术处理振动数据,从中精准提取特定的频带信号成分;最后,配合稀疏最大谐波噪声比解卷积(SMHD)技术深度净化上述频带信号,显著增强带式输送机托辊轴承故障特征的辨识准确度。结果表明:CPSO对VMD改进相对于其余的VMD优化算法具有更加优越的性能;经过CPSO优化后的VMD算法结合SMHD对于滚动轴承在复杂工况下能够成功确认滚动轴承内圈以及外圈不易识别的具体故障点,并能判定轴承的具体损坏形态。 展开更多
关键词 优化变分模态分解(OVMD) 混沌粒子群优化算法(cpso) 托辊轴承 时域频域 故障信号
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模糊环境下基于Vague集的虚拟企业伙伴选择研究 被引量:4
11
作者 黄彬 余国杰 +1 位作者 彭育辉 陈亮 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第20期2745-2750,共6页
为解决模糊完工时间和交货期下的虚拟企业伙伴选择问题,提出一种基于Vague集的伙伴选择方法。在给出基于Vague集的交货时间满足度概念的基础上,建立了以极大化交货时间满足度指数为优化目标的虚拟企业伙伴选择模型,该模型考虑了交货时... 为解决模糊完工时间和交货期下的虚拟企业伙伴选择问题,提出一种基于Vague集的伙伴选择方法。在给出基于Vague集的交货时间满足度概念的基础上,建立了以极大化交货时间满足度指数为优化目标的虚拟企业伙伴选择模型,该模型考虑了交货时间满足度、成本和任务间的时序关系等因素。为解决标准粒子群优化算法容易陷入局部极值的问题,引入混沌搜索方法,设计了一种混沌粒子群优化算法进行模型求解。实例分析表明,混沌粒子群优化算法比标准粒子群优化算法具有更强的局部搜索能力。 展开更多
关键词 伙伴选择 VAGUE集 混沌粒子群优化 模糊环境 虚拟企业
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基于混沌粒子群改进支持向量机对露天矿边坡稳定性的分类预测
12
作者 赵国彦 邹景煜 王猛 《矿冶工程》 CAS 北大核心 2024年第2期8-12,共5页
为了简便有效地评估边坡稳定性状态,针对目前传统机器学习的算法选择与超参数优化等难题,提出了基于混沌粒子群优化算法的4种机器学习模型,并对其预测性能进行了对比。建立了包含221组露天矿边坡稳定性案例的数据库,其中80%的数据用于训... 为了简便有效地评估边坡稳定性状态,针对目前传统机器学习的算法选择与超参数优化等难题,提出了基于混沌粒子群优化算法的4种机器学习模型,并对其预测性能进行了对比。建立了包含221组露天矿边坡稳定性案例的数据库,其中80%的数据用于训练,20%的数据用于模型测试。4种模型预测结果及工程实例验证结果表明,基于混沌粒子群改进支持向量机模型的预测效果上总体优于其他3种机器学习模型,预测准确率88%,能够有效预测边坡稳定性,可为露天矿边坡安全提供可靠的预测结果。 展开更多
关键词 边坡稳定性 混沌粒子群优化 支持向量机 预测
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有限作用域的混沌粒子群优化算法 被引量:3
13
作者 庞淑萍 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第12期39-42,共4页
针对粒子群可能会陷入局部极优值所导致的早熟问题,提出一种有限作用域的混沌粒子群优化方法。利用特定的初始分布涵盖全局最优值,利用混沌序列良好的非线性性质,影响粒子速度更新过程,增加粒子种群的多样性。以有限作用域外的粒子遍历... 针对粒子群可能会陷入局部极优值所导致的早熟问题,提出一种有限作用域的混沌粒子群优化方法。利用特定的初始分布涵盖全局最优值,利用混沌序列良好的非线性性质,影响粒子速度更新过程,增加粒子种群的多样性。以有限作用域外的粒子遍历优化问题的可行域,增加粒子对可行域的广度搜索,以作用域内的粒子搜索最优值,提高全局最优值的精度搜索效率。数值实验表明提出的算法优于标准粒子群和传统的混沌粒子群,并能解决粒子群的早熟问题。 展开更多
关键词 Logistic序列 混沌粒子群优化 有限作用域 群智能
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基于CPSO-SVM的石油需求预测 被引量:3
14
作者 唐丽芳 唐伟 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2012年第6期206-209,共4页
研究石油需求准确预测问题,石油是一种国际货物,受多种因素影响,具有不确定性、非线性和突变性等特点,传统线性建模方法预测精度低。为了提高石油需求预测精度,提出一种利用混沌粒子群优化支持向量机的非线性石油需求预测方法(CPSO-SVM... 研究石油需求准确预测问题,石油是一种国际货物,受多种因素影响,具有不确定性、非线性和突变性等特点,传统线性建模方法预测精度低。为了提高石油需求预测精度,提出一种利用混沌粒子群优化支持向量机的非线性石油需求预测方法(CPSO-SVM)。采用CPSO优化SVM参数,然后采用优化的SVM对石油需求的非线性变化规律进行建模,以1989~2007年石油需求数据进行仿真,结果表明,采用CPSO-SVM提高了石油需求量的预测精度,为石油需求量预测提供一种新的研究方法。 展开更多
关键词 石油需求 支持向量机 混沌粒子群优化算法 预测模型
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自旋忆阻CPSO-PID神经网络 被引量:2
15
作者 李小娟 段书凯 王丽丹 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第11期167-173,共7页
采用混沌粒子群优化算法(CPSO)对网络初始值进行迭代寻优,加快系统的收敛速度.为了实现PID神经网络的硬件平台搭建,新型纳米器件——自旋忆阻器,由于其独特的记忆特性和纳米级尺寸,被用来模拟电子突触,以实现神经元之间的相互连接.最后... 采用混沌粒子群优化算法(CPSO)对网络初始值进行迭代寻优,加快系统的收敛速度.为了实现PID神经网络的硬件平台搭建,新型纳米器件——自旋忆阻器,由于其独特的记忆特性和纳米级尺寸,被用来模拟电子突触,以实现神经元之间的相互连接.最后,通过对强耦合系统进行解耦控制验证了该方案的有效性. 展开更多
关键词 PID神经网络 混沌粒子群优化算法(cpso) 混沌 自旋忆阻器 突触
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飞机舱门收放系统CPSO-BP神经网络故障仿真与诊断
16
作者 王强 吴伟 +2 位作者 刘东 娄华语 王良模 《重庆理工大学学报(自然科学)》 北大核心 2023年第11期293-299,共7页
针对民机舱门收放系统故障模拟代价大、故障数据少、故障诊断精度低的问题,提出基于CPSO-BP神经网络的飞机舱门收放系统故障诊断方法。根据民机舱门系统工作特性和高发故障的情况,确定流量控制阀磨损、液压马达泄漏、液压油污染和节流... 针对民机舱门收放系统故障模拟代价大、故障数据少、故障诊断精度低的问题,提出基于CPSO-BP神经网络的飞机舱门收放系统故障诊断方法。根据民机舱门系统工作特性和高发故障的情况,确定流量控制阀磨损、液压马达泄漏、液压油污染和节流阀阻塞4种典型故障模式;建立飞机舱门AMESim收放系统仿真模型,通过典型故障的仿真分析获得120组故障数据,构建包含29520个样本的故障数据集;采用BP神经网络进行故障诊断,其平均诊断正确率仅为85.36%。采用混沌粒子群算法(CPSO)优化BP神经网络的初始权重和阈值,故障诊断正确率达到93%,提高了飞机舱门收放系统的故障诊断正确率。 展开更多
关键词 故障诊断 AMESIM 飞机舱门收放系统 BP神经网络 混沌粒子群优化算法(cpso)
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基于FTA优化CPSO算法的锻压机典型故障诊断研究
17
作者 赵燕燕 汤瑞 +1 位作者 习岗 俞生伟 《机床与液压》 北大核心 2023年第24期192-196,共5页
为适应多种类型的产品加工需求,锻压机具高度自动化控制能力的提高尤为重要。采用单一智能故障诊断算法无法达到高的故障诊断率以及需要设置复杂的诊断措施等,综合故障树分析(FTA)与混沌粒子群(CPSO)算法相结合方式实现故障诊断。分析... 为适应多种类型的产品加工需求,锻压机具高度自动化控制能力的提高尤为重要。采用单一智能故障诊断算法无法达到高的故障诊断率以及需要设置复杂的诊断措施等,综合故障树分析(FTA)与混沌粒子群(CPSO)算法相结合方式实现故障诊断。分析实际传感器测点,并与GA与PSO算法结果进行对比。结果表明:FTA-CPSO算法的故障诊断准确率比GA高6.25%,比PSO高4.20%;FTA-CPSO算法可以获得较小的误差,相对GA与PSO达到了更优的诊断性能;经过多次迭代后,所有算法的适应值都减小;FTA-CPSO可以在最短时间内完成迭代计算,有效降低迭代次数,同时搜索时间也明显缩短。 展开更多
关键词 锻压机 故障诊断 故障树分析(FTA) 混沌粒子群算法(cpso)
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基于双目标混沌粒子群算法的射频天线宽带阻抗匹配 被引量:1
18
作者 刘楚群 谭阳红 熊智挺 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2014年第12期3624-3627,3632,共5页
考虑实际阻抗匹配网络的非理想因素,为兼顾射频天线的驻波比小和功率传输效率高的目标,提出一种基于混沌粒子群算法的射频天线阻抗匹配方法,利用双目标优化混沌粒子群算法实现单频率点的阻抗匹配,实验结果证明实现的驻波比与输出功率性... 考虑实际阻抗匹配网络的非理想因素,为兼顾射频天线的驻波比小和功率传输效率高的目标,提出一种基于混沌粒子群算法的射频天线阻抗匹配方法,利用双目标优化混沌粒子群算法实现单频率点的阻抗匹配,实验结果证明实现的驻波比与输出功率性能都有所提高。另外结合实频法进行宽带阻抗匹配,选取2G,3G与4G移动通信技术的工作频段进行实验,结果表明在整个工作频段都能实现良好的阻抗匹配效果与传输效率。 展开更多
关键词 天线 混沌粒子群优化 阻抗匹配 双目标
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智能家居中的串联网络优化控制模型仿真 被引量:1
19
作者 张琰 龚义建 李道清 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2015年第12期416-419,共4页
研究智能家居中的串联网络优化控制问题。由于智能家居中串联网络的网络带宽具有有限性,信号传输过程受到较多的外界干扰,采用传统方法进行网络控制,容易使传输中的信号及数据产生时滞及数据包丢失的问题,从而影响了网络的稳定性。为此... 研究智能家居中的串联网络优化控制问题。由于智能家居中串联网络的网络带宽具有有限性,信号传输过程受到较多的外界干扰,采用传统方法进行网络控制,容易使传输中的信号及数据产生时滞及数据包丢失的问题,从而影响了网络的稳定性。为此提出采用混沌粒子群算法的智能家居串联网络优化控制方法。针对网络系统的特点,定义优化控制的约束条件,根据相关理论构建一个完整的智能家居串联网络优化控制模型,在标准粒子群算法基础上加入混沌策略,在全局范围进行细搜微调,有效的避免局部极值的局限,搜索到最优点,从而实现对串联网络的最优控制。实验结果表明,采用改进算法进行智能家居中的串联网络优化控制,可以提高网络控制性能,减小延时与丢包率,提高网络的稳定性与算法鲁棒性,具有显著的优越性。 展开更多
关键词 智能家居 网络控制模型 混沌粒子群算法
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混沌粒子群算法优化最小二乘支持向量机的混凝土强度预测 被引量:14
20
作者 张静 刘向东 《吉林大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期1097-1102,共6页
为了获得更理想的混凝土强度预测结果,提出一种混沌粒子群算法优化最小二乘支持向量机(LSSVM)的混凝土强度预测模型。首先采集混凝土强度数据,并进行归一化处理。然后采用LSSVM对混凝土强度与影响因子之间的变化关系进行建模,并采用混... 为了获得更理想的混凝土强度预测结果,提出一种混沌粒子群算法优化最小二乘支持向量机(LSSVM)的混凝土强度预测模型。首先采集混凝土强度数据,并进行归一化处理。然后采用LSSVM对混凝土强度与影响因子之间的变化关系进行建模,并采用混沌粒子群算法搜索最优LSSVM参数。最后采用具体混凝土强度预测实例对其性能进行分析。结果表明,本文模型可以准确描述混凝土强度与影响因子间的变化关系,提高了混凝土强度预测精度,具有一定的实际应用价值。 展开更多
关键词 土木工程 混凝土强度 最小二乘支持向量机 混沌粒子群算法 通用性测试
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