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自适应和声粒子群搜索算法 被引量:37
1
作者 高立群 葛延峰 +1 位作者 孔芝 邹德旋 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2010年第7期1101-1104,共4页
针对现有改进和声搜索算法(IHS)的不足,提出一种自适应和声粒子群搜索算法(AHSPSO).首先对和声记忆库中每个变量用粒子群算法寻优,再利用自适应参数PAR和bw调节来提高对多维问题的搜索效率.利用5个标准的优化算法测试函数对AHSPSO算法... 针对现有改进和声搜索算法(IHS)的不足,提出一种自适应和声粒子群搜索算法(AHSPSO).首先对和声记忆库中每个变量用粒子群算法寻优,再利用自适应参数PAR和bw调节来提高对多维问题的搜索效率.利用5个标准的优化算法测试函数对AHSPSO算法进行测试,并与IHS,PSO和SA算法进行对比,仿真结果表明了AHSPSO算法具有较强的精确寻优和跳出局部最优的能力. 展开更多
关键词 和声算法 粒子群算法 适应搜索
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自适应Tent混沌搜索的人工蜂群算法 被引量:39
2
作者 匡芳君 徐蔚鸿 金忠 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第11期1502-1509,共8页
为了有效改善人工蜂群算法(artificial bee colony algorithm,ABC)的性能,结合Tent混沌优化算法,提出自适应Tent混沌搜索的人工蜂群算法.该算法使用Tent混沌以改善ABC的收敛性能,避免陷入局部最优解,首先应用Tent映射初始化种群,使得初... 为了有效改善人工蜂群算法(artificial bee colony algorithm,ABC)的性能,结合Tent混沌优化算法,提出自适应Tent混沌搜索的人工蜂群算法.该算法使用Tent混沌以改善ABC的收敛性能,避免陷入局部最优解,首先应用Tent映射初始化种群,使得初始个体尽可能均匀分布,其次自适应调整混沌搜索空间,并以迄今为止搜索到的最优解产生Tent混沌序列,从而获得最优解.通过对6个复杂高维的基准函数寻优测试,仿真结果表明,该算法不仅加快了收敛速度,提高了寻优精度,与其他最近改进人工蜂群算法相比,其性能整体较优,尤其适合复杂的高维函数寻优. 展开更多
关键词 人工蜂群算法 混沌理论 TENT映射 适应搜索 锦标赛选择策略
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基于自适应搜索的免疫粒子群算法 被引量:35
3
作者 张超 李擎 +2 位作者 王伟乾 陈鹏 冯毅南 《工程科学学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第1期125-132,共8页
经典粒子群算法由于多样性差而陷入局部最优,从而造成早熟停滞现象.为克服上述缺点,本文结合人工免疫算法,提出一种基于自适应搜索的免疫粒子群算法.首先,该算法改善了浓度机制;然后由粒子最大浓度值来控制子种群数目以充分利用粒子种... 经典粒子群算法由于多样性差而陷入局部最优,从而造成早熟停滞现象.为克服上述缺点,本文结合人工免疫算法,提出一种基于自适应搜索的免疫粒子群算法.首先,该算法改善了浓度机制;然后由粒子最大浓度值来控制子种群数目以充分利用粒子种群资源;最后对劣质子种群进行疫苗接种,利用粒子最大浓度值调节接种疫苗的搜索范围,不仅避免了种群退化现象,而且提高了算法的收敛精度和全局搜索能力.仿真结果表明该算法求解复杂函数优化问题的有效性和优越性. 展开更多
关键词 粒子群算法 人工免疫算法 适应搜索 海明距离
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自适应搜索的改进遗传算法及其应用 被引量:10
4
作者 张明辉 王尚锦 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第3期226-229,256,共5页
提出了一种具有自适应搜索能力的快速收敛遗传算法 .在计算过程中 ,设计变量的搜索范围依据每代自变量的数学期望和方差自动进行调整 ,并且通过引入进化策略中的自适应高斯变异算子 ,对变异算子进行改进 ,加速了算法的收敛性 .为了验证... 提出了一种具有自适应搜索能力的快速收敛遗传算法 .在计算过程中 ,设计变量的搜索范围依据每代自变量的数学期望和方差自动进行调整 ,并且通过引入进化策略中的自适应高斯变异算子 ,对变异算子进行改进 ,加速了算法的收敛性 .为了验证算法的可行性和鲁棒性 ,对一个高维多峰函数的极小值搜索问题进行了求解 ,并将算法进一步应用于离心叶轮的形状优化问题 .计算结果表明 ,该算法克服了传统遗传算法中设计区间的给定具有一定盲目性的缺陷 ,在收敛性和鲁棒性方面均优于传统的实数编码遗传算法 . 展开更多
关键词 适应搜索 改进遗传算法 高斯变异算子
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自适应块匹配运动估计搜索算法 被引量:7
5
作者 王赜 刘治国 王光兴 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2003年第7期1036-1041,共6页
为了提高块匹配运动估计快速算法的搜索速度、精度和鲁棒性 ,提出了一种根据空域相关块的运动水平 ,自适应选择搜索检查点样式、搜索窗范围以及是否采用多候选值策略的混合算法 本算法中对应于小运动块的基于中心偏置的搜索样式和针对... 为了提高块匹配运动估计快速算法的搜索速度、精度和鲁棒性 ,提出了一种根据空域相关块的运动水平 ,自适应选择搜索检查点样式、搜索窗范围以及是否采用多候选值策略的混合算法 本算法中对应于小运动块的基于中心偏置的搜索样式和针对大运动块的多候选矢量亚采样搜索策略 ,满足了视频编码对运动估计算法在速度和精度上的双重要求 实验结果表明 ,该算法在速度上和精度上都明显优于性能优越的菱形搜索算法DS 。 展开更多
关键词 运动估计 块匹配 适应搜索 视频压缩
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基于改进蚁群算法的飞机低空突防航路规划 被引量:15
6
作者 叶文 范洪达 《飞行力学》 CSCD 2004年第3期35-38,共4页
采用蚁群算法实现了飞机低空突防的航路规划,为航路规划问题提供了新的解决思路。并对原始蚁群算法进行了改进,提出了保留最优解、自适应选择策略和自适应信息素调整准则,有效地提高了算法的收敛速度和解的性能。最后用计算机进行了仿真... 采用蚁群算法实现了飞机低空突防的航路规划,为航路规划问题提供了新的解决思路。并对原始蚁群算法进行了改进,提出了保留最优解、自适应选择策略和自适应信息素调整准则,有效地提高了算法的收敛速度和解的性能。最后用计算机进行了仿真,取得了较好的结果。 展开更多
关键词 蚁群算法 航路规划 保留最优解 适应搜索
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相控阵雷达中的自适应搜索研究 被引量:14
7
作者 徐斌 杨晨阳 +1 位作者 李少洪 毛士艺 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第12期1719-1722,共4页
本文研究了相控阵雷达中的自适应分区搜索算法及性能 .首先 ,推导了最优分区搜索性能及其与均匀搜索性能的关系 ,分析了目标强度估计误差对最优分区搜索性能的影响 ;然后 ,分别研究了平稳目标分布和非平稳目标分布环境下的自适应搜索方法。
关键词 相控阵雷达 分区搜索 适应搜索
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基于改进人工蜂群算法的无人机的航迹规划 被引量:14
8
作者 于霜 丁力 吴洪涛 《电光与控制》 北大核心 2017年第1期19-23,共5页
针对无人机飞行任务规划系统中的航迹规划问题,提出了一种改进的人工蜂群算法,将其应用于无人机的航迹规划。该算法将航迹规划问题转换成函数优化问题,以蜂群为搜索单位,通过群体之间的信息交流与优胜劣汰机制,使蜂群向更优方向进化。... 针对无人机飞行任务规划系统中的航迹规划问题,提出了一种改进的人工蜂群算法,将其应用于无人机的航迹规划。该算法将航迹规划问题转换成函数优化问题,以蜂群为搜索单位,通过群体之间的信息交流与优胜劣汰机制,使蜂群向更优方向进化。在雇佣蜂搜索阶段采用自适应搜索策略来加快算法收敛速度;在跟随蜂搜索阶段引入一种新的概率选择方式来保证种群的多样性;在侦察蜂搜索阶段利用混沌搜索算子提高算法的全局搜索能力。通过标准函数测试与航迹规划仿真对改进后的算法进行验证,结果表明,改进后的算法提高了全局收敛能力,在收敛速度和精度上优于传统的人工蜂群算法,可有效解决无人机的航迹规划问题。 展开更多
关键词 无人机 航迹规划 人工蜂群算法 改进算子 适应搜索
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一种基于改进人工蜂群算法的机器人实时路径规划方法 被引量:12
9
作者 殷霞红 倪建军 吴榴迎 《计算机与现代化》 2015年第3期1-4,共4页
在移动机器人控制领域,路径规划是最重要并具有挑战性的问题之一。本文首先采用栅格法对环境进行建模,然后提出一种改进的人工蜂群算法用于机器人的路径规划。在该算法中,为了提高人工蜂群算法的收敛速度,提出自适应的搜索方式,并采用... 在移动机器人控制领域,路径规划是最重要并具有挑战性的问题之一。本文首先采用栅格法对环境进行建模,然后提出一种改进的人工蜂群算法用于机器人的路径规划。在该算法中,为了提高人工蜂群算法的收敛速度,提出自适应的搜索方式,并采用精英保留选择策略以避免机器人路径规划陷入局部最优。仿真实验结果表明,所提算法在机器人路径规划上的可行性与有效性。 展开更多
关键词 路径规划 人工蜂群算法 适应搜索 精英保留选择策略
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基于自适应蚁群算法的无人飞行器航迹规划 被引量:11
10
作者 胡中华 赵敏 +1 位作者 刘世豪 章婷 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2012年第3期560-565,共6页
为求解无人飞行器航迹规划问题,提出自适应蚁群算法,区别于标准蚁群算法的全部搜索模式,该算法采用局部搜索模式。首先根据起始节点与目标节点的相对位置关系选择相应的搜索模式,然后计算各个待选节点的转移概率,最后按照轮盘赌规则选... 为求解无人飞行器航迹规划问题,提出自适应蚁群算法,区别于标准蚁群算法的全部搜索模式,该算法采用局部搜索模式。首先根据起始节点与目标节点的相对位置关系选择相应的搜索模式,然后计算各个待选节点的转移概率,最后按照轮盘赌规则选择下一个节点。仿真结果表明,自适应蚁群算法具有搜寻节点数少、速度快等优点,在降低了航迹代价的同时,减小了计算时间。此外,自适应蚁群算法可以避免奇异航迹段的出现,从而保证所获的航迹实际可飞,表明所提算法整体性能明显较标准蚁群算法优异。 展开更多
关键词 无人飞行器 航迹规划 蚁群优化算法 适应搜索 航迹代价
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面向组合优化问题的一种全新遗传算法 被引量:5
11
作者 路平 葛小伟 侯黎强 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2006年第23期4579-4580,4603,共3页
提出了一种全新的遗传算法,并结合组合优化领域的典型难题——TSP问题,设计了编码、交叉及变异等遗传算子,克服了传统遗传算法的编码及遗传操作未能够充分反映及利用遗传信息的缺陷,较大程度上降低了传统遗传搜索中存在的盲目性,搜索速... 提出了一种全新的遗传算法,并结合组合优化领域的典型难题——TSP问题,设计了编码、交叉及变异等遗传算子,克服了传统遗传算法的编码及遗传操作未能够充分反映及利用遗传信息的缺陷,较大程度上降低了传统遗传搜索中存在的盲目性,搜索速度得到明显提高。最后将本遗传算法应用于20个城市的TSP问题求解,计算结果证明了该遗传算法的收敛质量满足要求,收敛速度明显优于许多现有的算法。 展开更多
关键词 遗传算法 TSP 组合优化 NP 全局搜索算法 人工智能 非线性问题 适应搜索
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自适应混沌搜索的双粒子群优化算法 被引量:9
12
作者 唐娜 张公让 李磊 《计算机工程与设计》 北大核心 2016年第9期2421-2428,共8页
为改善粒子群算法容易早熟收敛和精度低等缺点,提出一种自适应混沌搜索的双粒子群优化算法。根据每个粒子的适应度值,自适应地调整粒子的搜索速度,适应当前搜索状态;将粒子种群分为两个子群,这两个子群分别从全局和局部搜索的角度出发,... 为改善粒子群算法容易早熟收敛和精度低等缺点,提出一种自适应混沌搜索的双粒子群优化算法。根据每个粒子的适应度值,自适应地调整粒子的搜索速度,适应当前搜索状态;将粒子种群分为两个子群,这两个子群分别从全局和局部搜索的角度出发,协调种群的搜索状态,利用Tent混沌模型进行更加精确地局部搜索。将该算法用于函数优化实验和支持向量机参数的优化实验,将其与其它算法进行比较,比较结果表明,该算法显著提高了收敛速度和精度。 展开更多
关键词 粒子群算法 早熟收敛 适应搜索 双子群搜索 混沌搜索
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一种弱小目标的自适应搜索方法 被引量:6
13
作者 彭真明 张启衡 +1 位作者 王敬儒 张覃平 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2003年第4期15-19,共5页
针对成像跟踪系统中弱小目标搜索定位的难题,提出了一种新的自适应搜索算法,即利用全局寻优的自适应遗传算法搜索目标,以目标的多特征融合信息作为最佳定位的判断准则和适应度函数。实验结果表明,该方法不仅提高了检测精度,也改善了跟... 针对成像跟踪系统中弱小目标搜索定位的难题,提出了一种新的自适应搜索算法,即利用全局寻优的自适应遗传算法搜索目标,以目标的多特征融合信息作为最佳定位的判断准则和适应度函数。实验结果表明,该方法不仅提高了检测精度,也改善了跟踪算法的稳定性和智能策略。 展开更多
关键词 目标跟踪 多特征融合 适应搜索
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面向分布式列式存储的轨迹大数据k近邻查询 被引量:8
14
作者 余列冰 向隆刚 +2 位作者 孙尚宇 关雪峰 吴华意 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第5期736-745,共10页
针对轨迹大数据的高效点-轨迹k近邻(point to trajectory k nearest neighbor, P2Tk NN)查询处理需求,提出了一种融合时空剖分和轨迹分段的轨迹组织方法,其核心思想是在对轨迹作时间剖分的基础上,利用离散全球网格系统(discrete global ... 针对轨迹大数据的高效点-轨迹k近邻(point to trajectory k nearest neighbor, P2Tk NN)查询处理需求,提出了一种融合时空剖分和轨迹分段的轨迹组织方法,其核心思想是在对轨迹作时间剖分的基础上,利用离散全球网格系统(discrete global grid system, DGGS)在空间上进行再次剖分,从而利用两次剖分得到的时空单元编码来索引落入其中的轨迹片段。在此基础上利用分布式列式存储技术设计了面向轨迹大数据的P2Tk NN查询处理框架,提出了一种顾及轨迹数据空间分布的自适应空间单元搜索算法,即通过分析轨迹数据在给定时间约束下的空间分异特征,动态调整空间单元的搜索步长,从而提升了轨迹稀疏区域的处理效率。针对亿级轨迹的实验结果表明,该方法适用于轨迹大数据的P2Tk NN查询处理,在轨迹稠密与稀疏区域的平均查询响应时间均小于1 s。 展开更多
关键词 轨迹大数据 K近邻查询 时空编码 适应搜索 分布式列式存储
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基于改进的集对分析理论的路基沉降组合预测模型 被引量:7
15
作者 李亚峰 冷伍明 +3 位作者 聂如松 梅慧浩 程龙虎 周思危 《应用基础与工程科学学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第4期961-972,共12页
准确合理地预测路基沉降是路基安全性评价及加固维护方案决策的重要依据.为克服单项预测模型的信息局限性和片面性,构建了基于集对分析理论的路基沉降组合预测模型.该模型首先基于预测值和实测数据建立集对;应用贝叶斯决策理论表达集对... 准确合理地预测路基沉降是路基安全性评价及加固维护方案决策的重要依据.为克服单项预测模型的信息局限性和片面性,构建了基于集对分析理论的路基沉降组合预测模型.该模型首先基于预测值和实测数据建立集对;应用贝叶斯决策理论表达集对关系识别风险,并通过自适应搜索算法确定最优集对关系准则;进而分析预测模型和实测数据的联系,并基于联系度确定权重系数,实现预测信息的最优组合.实例应用表明,该组合预测模型应用于路基沉降是有效可行的,考虑了单项预测模型的预测精度和可靠性,并拓展了集对关系准则确定方法,也为其他的组合预测评价问题提供了思路. 展开更多
关键词 路基沉降 组合预测 集对关系 贝叶斯决策 适应搜索
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一种求解等圆装箱问题的种群算法
16
作者 朱哲彤 向垚 赖向京 《计算机与数字工程》 2024年第3期641-645,652,共6页
针对等圆装箱问题,基于圆之间的连接表,论文为基于种群的盆地跳跃算法(Population Basin Hopping)提出了一个新的变种。基于连接表的概念,论文为等圆装箱问题提出了一种解之间的距离函数,并根据该距离函数提出了一种新的种群更新策略。... 针对等圆装箱问题,基于圆之间的连接表,论文为基于种群的盆地跳跃算法(Population Basin Hopping)提出了一个新的变种。基于连接表的概念,论文为等圆装箱问题提出了一种解之间的距离函数,并根据该距离函数提出了一种新的种群更新策略。通过在规模小于等于100的标准算例上进行优化实验,对所提算法的性能进行了评估。实验结果表明,该算法在解质量和计算速度方面均胜过了文献中已有的最好算法。 展开更多
关键词 等圆装箱问题 连接表 适应搜索 种群算法
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自适应搜索距离的改进A*算法研究
17
作者 张威 张泽洲 王伟 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第9期262-265,270,共5页
为了更好解决全局路径规划中扩展搜索范围大、路径容易发生碰撞的问题,提出一种自适应搜索距离的改进A*算法。首先,在路径扩展搜索时采用8个方向上自适应调整搜索距离机制代替原有固定搜索距离,以减少扩展搜索节点数量,减少搜索时间。然... 为了更好解决全局路径规划中扩展搜索范围大、路径容易发生碰撞的问题,提出一种自适应搜索距离的改进A*算法。首先,在路径扩展搜索时采用8个方向上自适应调整搜索距离机制代替原有固定搜索距离,以减少扩展搜索节点数量,减少搜索时间。然后,在障碍物周围容易发生碰撞的节点处,设置防碰距离函数,使规划路径与障碍物间具有适当安全距离。最后,在Robot Operating System(ROS)中,对自适应搜索距离的改进A*算法进行仿真并进行了实验室环境验证。结果表明:在静态结构化场景下实行全局路径规划,对照传统A*算法,所提算法可以显著提高搜索效率、减少碰撞概率。 展开更多
关键词 适应搜索 路径规划 A*算法 安全距离
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非欧氏度量空间下的选线优化设计方法
18
作者 邹时容 卢有飞 +1 位作者 梁雪青 卢宾宾 《地理空间信息》 2024年第9期57-60,79,共5页
作为城市基础设施之一,输电线路是城市治理中的关键环节。针对输电线路建设,综合考虑道路距离、变压器负载、故障率、施工成本等约束条件,设计了一种非欧氏度量空间下的优化线路设计方法。结合自适应邻近变压器点位搜索算法和基于近邻... 作为城市基础设施之一,输电线路是城市治理中的关键环节。针对输电线路建设,综合考虑道路距离、变压器负载、故障率、施工成本等约束条件,设计了一种非欧氏度量空间下的优化线路设计方法。结合自适应邻近变压器点位搜索算法和基于近邻关系的点—线拓扑整合方法,实现了结合复杂时空要素的优化选线设计。以广州市海珠区、白云区为例,综合利用道路网络、变压器点位、维修驻点位置等多源数据,为区域内某一新建楼栋选择最佳供电变压器,并规划了输电线路,完整验证了该算法流程的可行性,为电力线路规划与建设提供了行之有效的决策支持工具。 展开更多
关键词 路网距离 拓扑一致性 适应搜索 多源数据 成本约束
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基于自适应搜索策略的约束多目标优化算法
19
作者 姚堂旭 姚杰愉 +2 位作者 鲁凯琳 朱一平 袁鑫 《信息与电脑》 2024年第1期40-42,共3页
平衡目标函数和约束条件是现有约束多目标优化算法面临的共同难题。为了解决这个难题,文章提出了一种基于自适应搜索策略的约束多目标优化算法(ASSCMO)。为验证ASSCMO的性能,将其与3种优秀的约束多目标优化算法在两组基准测试集上进行... 平衡目标函数和约束条件是现有约束多目标优化算法面临的共同难题。为了解决这个难题,文章提出了一种基于自适应搜索策略的约束多目标优化算法(ASSCMO)。为验证ASSCMO的性能,将其与3种优秀的约束多目标优化算法在两组基准测试集上进行仿真实验。实验结果表明,ASSCMO在求解约束多目标优化问题上更具有竞争力。 展开更多
关键词 约束多目标优化 适应搜索 仿真实验
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基于损失变化的CNN混合精度量化方法
20
作者 何益智 李钊 +2 位作者 李鉴柏 张少爽 刘文龙 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第2期571-577,共7页
针对卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)在存储和计算资源有限的边缘设备中难以部署应用的问题,提出一种基于损失变化的混合精度量化方法,以低位宽定点数代替全精度浮点数进行运算,降低网络所需资源。根据每个量化层的一... 针对卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)在存储和计算资源有限的边缘设备中难以部署应用的问题,提出一种基于损失变化的混合精度量化方法,以低位宽定点数代替全精度浮点数进行运算,降低网络所需资源。根据每个量化层的一阶和二阶信息指导位宽分配,采用K-means方法将量化层聚类成块,降低位宽策略搜索空间。提出一种自适应搜索方式,根据历史策略训练结果自行调整搜索状态。重新整合量化训练过程,减少传统量化训练中计算量。实验结果表明,采用所提方法可在CNN模型推理损失精度较小的前提下,有效压缩模型。 展开更多
关键词 卷积神经网络 混合精度量化 损失变化 K-MEANS聚类 敏感度分析 适应搜索 模型压缩
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