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针对H.264改进的快速整像素运动估计算法 被引量:14
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作者 吴银花 金龙旭 +4 位作者 张宁 张柯 韩双丽 赵运隆 李进 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期1017-1025,共9页
以视频压缩标准H.264联合开发模型(JM)中的运动估计算法UMHexagonS为基础,提出了一个新的快速整像素运动估计算法来改进压缩编码性能。在起始搜索点预测部分,提出了新的预测运动矢量(MV)检测顺序,以提高起始搜索点的准确度;在全局搜索... 以视频压缩标准H.264联合开发模型(JM)中的运动估计算法UMHexagonS为基础,提出了一个新的快速整像素运动估计算法来改进压缩编码性能。在起始搜索点预测部分,提出了新的预测运动矢量(MV)检测顺序,以提高起始搜索点的准确度;在全局搜索部分提出了自适应全局搜索方法,根据准确度最高的两个预测MV之间的关系,适当跳过非对称十字型模板搜索和非均匀多重六边形模板搜索,并通过对不同序列的测试,验证了判断准则的可行性与准确性。根据实际序列中最佳MV相对起始点的分布,提出了改进5×5搜索。另外,增加了针对子宏块的提前终止策略,在不增加额外运算量的前提下,进一步减少了运动估计开销。实验结果表明,相对UMHexagonS算法,提出的改进算法使搜索点总数平均减小了83.80%,信噪比平均下降了0.021dB,或输出码率等效增加了0.46%。该算法有效降低了运动估计的运算量,而只带来了很小的编码性能下降,且对不同运动强度的视频序列具有均匀的算法效果。 展开更多
关键词 视频编码 快速整像素运动估计 UMHEXAGONS 适应全局搜索 提前终止
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辅助单台火电机组AGC的电池储能系统双层优化配置方法 被引量:20
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作者 孙冰莹 杨水丽 +3 位作者 刘宗歧 王金浩 常潇 朱燕芳 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2019年第8期69-77,157,共10页
随着储能辅助火电机组自动发电控制(AGC)调频示范工程的开展,储能容量优化配置逐渐受到业界关注。针对当前电池储能系统(BESS)容量配置存在的技术与经济性难以制衡的问题,建立辅助单台机组AGC的BESS双层容量配置模型,运行层基于所设计... 随着储能辅助火电机组自动发电控制(AGC)调频示范工程的开展,储能容量优化配置逐渐受到业界关注。针对当前电池储能系统(BESS)容量配置存在的技术与经济性难以制衡的问题,建立辅助单台机组AGC的BESS双层容量配置模型,运行层基于所设计充放电策略以等效寿命损耗和偏差电量比最小为目标以满足运行技术性需求;经济层以K_p补偿收益及全寿命周期成本下年均净收益最大化得出BESS额定功率和容量配置。其次,构建自适应全局和声搜索—多目标粒子群嵌套算法,对辅助机组AGC调频的BESS配置双层模型求解寻优。最后,基于1 000 MW机组某运行日数据,通过仿真计算得出优化配置结果,并分析其经济性和技术性指标,验证该方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 动发电控制 电池储能系统 容量配置 适应全局和声搜索 多目标粒子群优化
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基于遗传算法的生产调度 被引量:3
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作者 曾囡莉 廖晓昕 王明哲 《微型机与应用》 2003年第5期58-60,共3页
采用遗传算法解决生产调度问题的基本方法,并对算法的有效性进行了验证。
关键词 遗传算法 生产调度 适应全局优化概率搜索算法 遗传算子 交叉运算 染色体编码
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具有年龄结构的遗传算法 被引量:2
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作者 朱娅妮 黎明 杨焱 《计算机仿真》 CSCD 2004年第6期127-130,共4页
该文提出了一种基于年龄结构的遗传算法。标准遗传算法 (SGA)已经被成功地应用到很多进化优化问题上 ,但是对于复杂的多模态函数寻优时 ,会出现早熟收敛现象。为了解决这个问题 ,该文结合自然规律和遗传算法的特点 ,提出了具有年龄结构... 该文提出了一种基于年龄结构的遗传算法。标准遗传算法 (SGA)已经被成功地应用到很多进化优化问题上 ,但是对于复杂的多模态函数寻优时 ,会出现早熟收敛现象。为了解决这个问题 ,该文结合自然规律和遗传算法的特点 ,提出了具有年龄结构的遗传算法的框架以及实现。通过对不同年龄个体的不同操作 ,克服了早熟收敛问题且保持了群体的多样性 。 展开更多
关键词 年龄结构 遗传算法 SGA 早熟收敛 全局最优值 适应全局优化概率搜索算法
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基于AGHS-FCM-ESN模型的光伏发电功率预测
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作者 曹青 田丽 王芳勇 《安徽工程大学学报》 CAS 2019年第1期31-35,共5页
光伏电站的发电功率因受不同客观环境因素的影响,其变化规律很难有迹可循,因此对光伏出力进行准确预测是实现光能大规模开发及利用的重要手段。研究将温度以及历史发电功率数据作为输入变量,提出了一种将模糊聚类(Fuzzy C-means)分析法... 光伏电站的发电功率因受不同客观环境因素的影响,其变化规律很难有迹可循,因此对光伏出力进行准确预测是实现光能大规模开发及利用的重要手段。研究将温度以及历史发电功率数据作为输入变量,提出了一种将模糊聚类(Fuzzy C-means)分析法与回声状态网络(Echo State Network)算法相结合的模型对样本进行训练和预测,并利用自适应全局和声搜索(Adaptive Global Harmony Search,AGHS)算法优化此模型,最后通过AGHS-FCM-ESN模型与传统的FCM-ESN模型进行预测误差比对,证明此模型可有效提高传统FCM-ESN模型的预测精度,并具有一定的实用性,可确保电网安全稳定地运行。 展开更多
关键词 光伏发电功率预测 模糊聚类 回声网络算法 适应全局和声搜索算法
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