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基于混沌多目标粒子群优化算法的云服务选择 被引量:9
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作者 王娜 卫波 +1 位作者 王晋东 张恒巍 《计算机工程》 CAS CSCD 2014年第3期23-27,38,共6页
随着云计算环境中各种服务数量的急剧增长,如何从功能相同或相似的云服务中选择满足用户需求的服务成为云计算研究中亟待解决的关键问题。为此,建立带服务质量约束的多目标服务组合优化模型,针对传统多目标粒子群优化(MOPSO)算法中解的... 随着云计算环境中各种服务数量的急剧增长,如何从功能相同或相似的云服务中选择满足用户需求的服务成为云计算研究中亟待解决的关键问题。为此,建立带服务质量约束的多目标服务组合优化模型,针对传统多目标粒子群优化(MOPSO)算法中解的多样性差、易陷入局部最优等缺点,设计基于混沌多目标粒子群优化(CMOPSO)算法的云服务选择方法。采用信息熵理论来维护非支配解集,以保持解的多样性和分布的均匀性。当种群多样性丢失时,引入混沌扰动机制,以提高种群多样性和算法全局寻优能力,避免陷入局部最优。实验结果表明,与MOPSO算法相比,CMOPSO算法的收敛性和解集多样性均得到改善,能够更好地解决云计算环境下服务动态选择问题。 展开更多
关键词 云计算 服务选择 服务质量 多目标粒子群优化算法 信息熵 混沌
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基于适应度空间距离评估选取的多目标粒子群算法在电网无功优化中的应用 被引量:7
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作者 娄素华 吴耀武 熊信银 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2007年第19期41-46,共6页
提出了一种基于适应度空间距离评估选取最优解的多目标粒子群算法。该方法避免了目前多目标优化求解方法中权重选择的难题,保证了寻优方向的多向性,可以获得多目标优化问题的Pareto解集。将该算法应用于网损最小、静态电压稳定裕度最大... 提出了一种基于适应度空间距离评估选取最优解的多目标粒子群算法。该方法避免了目前多目标优化求解方法中权重选择的难题,保证了寻优方向的多向性,可以获得多目标优化问题的Pareto解集。将该算法应用于网损最小、静态电压稳定裕度最大为目标的多目标无功优化问题,算例表明在有效性和最优性等方面均有良好表现。 展开更多
关键词 多目标 无功优化 适应度空间距离 评估向量选取 多目标粒子群算法
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基于敏感性分析的悬架多目标优化函数构建方法研究 被引量:6
3
作者 张飞 石琴 +1 位作者 陈一锴 彭成旺 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第1期14-19,25,共7页
文章构建了前轮定位参数与轮胎磨损、回正力矩的数学模型,采用敏感性分析定量研究了前轮定位参数对回正力矩、轮胎磨损的影响程度,分别确定出高、低速工况下主销后倾角与主销内倾角、外倾角与前束角之间的权重系数;在ADAMS/Car中建立整... 文章构建了前轮定位参数与轮胎磨损、回正力矩的数学模型,采用敏感性分析定量研究了前轮定位参数对回正力矩、轮胎磨损的影响程度,分别确定出高、低速工况下主销后倾角与主销内倾角、外倾角与前束角之间的权重系数;在ADAMS/Car中建立整车仿真模型,并基于整车平顺性试验的仿真数据,分别拟合出高、低速工况下前轮定位参数与其各自静态值之差的绝对值最大值和硬点坐标的响应面函数,进而构建悬架硬点坐标的多目标优化模型,采用多目标粒子群优化(multi-objective particle swarm optimization,MOPSO)算法对悬架硬点坐标进行优化。结果表明,该优化方法能有效减轻轮胎磨损,提高操纵稳定性。 展开更多
关键词 轮胎磨损 回正力矩 权重系数 响应面函数 多目标粒子群优化(mopso)算法
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基于RSM和MOPSO的轴承沟道磨削工艺参数优化
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作者 蒋心想 李成 +1 位作者 时建纬 陈栋 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2024年第7期100-108,共9页
探究角接触球轴承内圈沟道精磨工艺参数与加工质量的响应关系,确定最优工艺参数组,提高沟道加工质量。采用响应面法(RSM)与多目标粒子群优化(MOPSO)算法优化影响沟道加工质量的磨削深度、砂轮线速度和工件转速。首先利用RSM建立以沟道... 探究角接触球轴承内圈沟道精磨工艺参数与加工质量的响应关系,确定最优工艺参数组,提高沟道加工质量。采用响应面法(RSM)与多目标粒子群优化(MOPSO)算法优化影响沟道加工质量的磨削深度、砂轮线速度和工件转速。首先利用RSM建立以沟道表面粗糙度和圆度误差为响应的显著不失拟模型;然后通过方差分析和响应曲面图研究工艺参数对响应的交互影响规律;最后采用MOPSO算法对模型进行多目标优化,利用K-means聚类法求解最优解集的折衷解,并进行试验验证。结果表明,磨削深度和砂轮线速度对沟道表面粗糙度和圆度误差影响极显著,工件转速对圆度误差的影响极显著,对表面粗糙度的影响显著;磨削深度与工件转速的交互作用对表面粗糙度影响显著,砂轮线速度与工件转速、磨削深度的交互作用对圆度误差影响显著。最优工艺参数组经试验验证,表面粗糙度和圆度误差较优化前分别减小了8.14%和16.03%。基于RSM和MOPSO算法结合的回归模型整体和单个变量显著,且有较高的预测精度,寻优后的工艺参数组可获得良好的优化效果。 展开更多
关键词 角接触球轴承 响应面法 多目标粒子群优化算法 沟道磨削 参数优化
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计及源网荷运行特性的配电网中长期调度互动技术 被引量:6
5
作者 马洲俊 朱红 徐青山 《现代电力》 北大核心 2017年第4期15-20,共6页
配电网可调度资源的用电方式以及对激励信号的敏感程度都有很大差异,这些将直接影响调度资源互动的可操作性、运转效率及电网运行效益。本文在考虑工作日与节假日运行方式、计划检修协调优化以及临时供电优化、重要负荷保电需求等因素... 配电网可调度资源的用电方式以及对激励信号的敏感程度都有很大差异,这些将直接影响调度资源互动的可操作性、运转效率及电网运行效益。本文在考虑工作日与节假日运行方式、计划检修协调优化以及临时供电优化、重要负荷保电需求等因素的基础上,将多种互动按不同场景进行分别处理,研究中长期配电网络、分布式电源、负荷、上级电网之间的互动技术。针对配电网月度运行结构优化的目标、模型和方法开展详细研究,将多目标粒子群优化算法用于南京实际配电网运行结构优化,并从配电网月度运行结构最优解集中获得该地区的最优运行结构参考方案,验证了本文所提方法的有效性和正确性。 展开更多
关键词 源网荷 中长期调度 调度互动 电网运行结构优化 多目标粒子群优化算法
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基于多目标粒子群优化算法的动力电池仿生冷板结构优化设计
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作者 张荃 张春化 康渝佳 《汽车技术》 CSCD 北大核心 2024年第4期47-56,共10页
为了提高锂离子电池的冷却效果,提出一种高度对称的仿生网状流道冷板。首先,利用单因子分析法分析了冷板结构参数对其性能的影响,然后,以冷板的平均温度、温度标准差和冷却液压力损失为性能指标,采用多目标粒子群优化(MOPSO)算法对冷板... 为了提高锂离子电池的冷却效果,提出一种高度对称的仿生网状流道冷板。首先,利用单因子分析法分析了冷板结构参数对其性能的影响,然后,以冷板的平均温度、温度标准差和冷却液压力损失为性能指标,采用多目标粒子群优化(MOPSO)算法对冷板的结构参数进行了优化,得到性能最优时的流道宽度、流道深度和冷板壁厚分别为9.0 mm、1.5 mm和1.4 mm,对应的平均温度、温度标准差和压力损失分别为33.20℃、1.33℃和65.63 Pa,相比于初始结构参数,优化后的平均温度和温度标准差分别下降1.92℃和0.02℃,但压力损失增大27.10 Pa。最后,在电池模组层面验证了优化结果。 展开更多
关键词 网状流道冷板 单因素分析 多目标粒子群优化算法 最优拉丁超立方抽样 熵权法
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基于BP神经网络和多目标粒子群算法的自动钻铆工艺参数优化方法 被引量:5
7
作者 李超 王仲奇 +1 位作者 常正平 马健智 《航空制造技术》 CSCD 北大核心 2021年第23期94-102,共9页
飞机壁板自动钻铆大量采用干涉连接,干涉量的均匀程度与壁板变形程度的协同控制是目前亟须解决的问题,为此提出一种基于BP神经网络(BP neural network,BPNN)的优化方法。以压铆力、压铆过程时间、压铆停留时间和夹紧力为变量,以仿真数... 飞机壁板自动钻铆大量采用干涉连接,干涉量的均匀程度与壁板变形程度的协同控制是目前亟须解决的问题,为此提出一种基于BP神经网络(BP neural network,BPNN)的优化方法。以压铆力、压铆过程时间、压铆停留时间和夹紧力为变量,以仿真数据为样本,采用BP神经网络,建立干涉量均匀程度和壁板变形程度的预测模型,利用多目标粒子群算法(Multi-objective particle swarm optimization,MOPSO)进行多目标优化。仿真及试验结果表明,优化后的参数能够显著提升干涉量的均匀程度并有效降低板件的变形程度。 展开更多
关键词 自动钻铆 数值模拟 工艺参数优化 BP神经网络(BPNN) 多目标粒子群算法(mopso)
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基于自适应增量Kriging模型的多目标稳健优化设计方法 被引量:1
8
作者 田宗睿 智鹏鹏 +2 位作者 云国丽 郭新凯 官毅 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第8期931-940,共10页
提出了一种自适应增量Kriging模型的多目标稳健优化设计方法。依据结构特征及优化目标,构建了增量Kriging代理模型,并提出混合加点采样策略,提高增量Kriging代理模型的自适应性;提出了柯西变异多目标粒子群优化(CMMOPSO)算法,通过改进... 提出了一种自适应增量Kriging模型的多目标稳健优化设计方法。依据结构特征及优化目标,构建了增量Kriging代理模型,并提出混合加点采样策略,提高增量Kriging代理模型的自适应性;提出了柯西变异多目标粒子群优化(CMMOPSO)算法,通过改进惯性权重因子、个体学习因子和社会学习因子,同时引入柯西变异策略,提高优化模型求解的效率和精度;构建以结构相关参数为设计变量、性能指标标准差为目标、3σ变量缩减区间为约束的优化模型,综合CMMOPSO算法和灰色关联分析获得多目标稳健优化最优解。算例分析结果表明,所提方法不仅能够以较少的性能函数调用次数获得高精度结构优化模型,而且优化结果与传统方法相比,收敛速度更快、稳健性更好。 展开更多
关键词 增量Kriging代理模型 混合加点策略 多目标粒子群算法 多目标稳健优化设计
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挖掘机多目标关节空间最优轨迹规划 被引量:1
9
作者 黄龙 徐武彬 +1 位作者 杨宇恒 李冰 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2023年第1期83-89,103,共8页
为了确保挖掘机在作业过程中运动平稳、快速、节能,提出一种轨迹规划方法,即以挖掘机挖掘作业时间及挖掘作业能耗为优化目标,在关节空间分别对挖掘机各个关节采用4-3-3-3-4分段多项式插值,以确保各关节在运动过程中工作平稳,无较大冲击... 为了确保挖掘机在作业过程中运动平稳、快速、节能,提出一种轨迹规划方法,即以挖掘机挖掘作业时间及挖掘作业能耗为优化目标,在关节空间分别对挖掘机各个关节采用4-3-3-3-4分段多项式插值,以确保各关节在运动过程中工作平稳,无较大冲击。以某型挖掘机为例,通过D-H法进行运动学逆解,将笛卡尔空间坐标转换至关节空间坐标,在满足约束的条件下,采用多目标粒子群优化(Multi-Objective Particle Swarm Optimization,MOPSO)算法对各个关节进行插值优化,并进行仿真。仿真结果证明,该轨迹规划方法能够准确地构造平滑轨迹,相比于仅仅以挖掘作业时间最短为目标进行规划,该轨迹规划方法在不同作业要求下对挖掘作业时间长、挖掘作业能耗大的问题都能起到一定的优化效果,为挖掘机的高效节能提供了保障。 展开更多
关键词 挖掘机 轨迹规划 多目标粒子群优化算法 多目标优化 分段多项式
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基于MOPSO的斜齿轮传动几何参数多目标优化设计 被引量:1
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作者 付志远 金隼 +3 位作者 李冰 付学中 刘通 韩明阳 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2023年第1期64-69,56,共7页
斜齿轮作为机械设备传动装置中的主要零/部件,应用较为广泛。为了避免在使用过程中斜齿轮部分轮齿因强度低而发生提前失效的情况,综合考虑变位系数、齿数和模数等对齿轮强度的影响,建立以斜齿轮几何参数为设计变量,以斜齿轮副满足强度... 斜齿轮作为机械设备传动装置中的主要零/部件,应用较为广泛。为了避免在使用过程中斜齿轮部分轮齿因强度低而发生提前失效的情况,综合考虑变位系数、齿数和模数等对齿轮强度的影响,建立以斜齿轮几何参数为设计变量,以斜齿轮副满足强度、重合度和齿顶厚度要求等为约束条件,以斜齿轮副齿根最大弯曲应力的差值最小、齿面接触应力最小为优化目标的数学模型,利用多目标粒子群优化(Multi-Objective Particle Swarm Optimization,MOPSO)算法编写相应的Matlab程序,对所建立的数学模型进行优化求解,并通过MASTA软件对优化前、后齿轮副进行仿真分析。结果表明,在满足设计条件的情况下,斜齿轮副弯曲强度差值与齿面承载能力均有所改善。该研究为斜齿轮宏观几何参数的优化设计提供了参考。 展开更多
关键词 斜齿轮 几何参数 等弯曲强度 齿面承载能力 多目标粒子群优化算法
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基于多目标优化理论的耦合无关恒压输出型LCC/S补偿感应电能传输系统
11
作者 焦超群 杨旭 +2 位作者 杨俊峰 魏斌 吴晓康 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第24期6565-6580,共16页
基于传统完全谐振参数设计方法的感应电能传输(IPT)系统只有在发射线圈和接收线圈完全耦合时才能表现出最佳性能。实际的IPT系统多为变耦合系统,耦合系数变化可能导致输出电压大范围波动和效率降低等问题。该文提出一种基于多目标优化... 基于传统完全谐振参数设计方法的感应电能传输(IPT)系统只有在发射线圈和接收线圈完全耦合时才能表现出最佳性能。实际的IPT系统多为变耦合系统,耦合系数变化可能导致输出电压大范围波动和效率降低等问题。该文提出一种基于多目标优化理论的补偿拓扑参数设计方法,在耦合系数和负载变化的情况下仍然可以获得相对恒定的输出电压且能够高效运行。首先,利用基波近似分析法建立LCC/S补偿IPT系统的系统方程。其次,以补偿参数为优化变量,以减小输出电压波动、提升系统效率为优化目标,以电感最大通过电流、电容最大承受电压和零电压开关为约束条件建立多目标优化模型。然后,利用多目标粒子群优化(MOPSO)算法求解所建立的多目标优化模型,并得到Pareto最优解集。最后,根据实际需要,从Pareto最优解集中选择合适的补偿方案,并进行仿真分析和实验验证。实验结果表明,优化方案的电压波动率(VFR)约为传统方案的45%,且优化方案的最低传输效率(87.5%)仍大于传统方案的最高传输效率(86.3%)。该方法可用于优化满足耦合和负载无关恒定输出、高效率、零电压开关等特性的补偿拓扑。 展开更多
关键词 感应电能传输 多目标优化 耦合无关恒压输出 多目标粒子群优化(mopso) 算法 PARETO解集
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基于4D航迹运行的进场汇聚交通流动态优化
12
作者 章学锋 吕波 +3 位作者 王磊 李杨梅 李一可 张王 《航空计算技术》 2023年第5期34-38,共5页
终端空域来自不同方向的空中交通流进近着陆时在“五边”上形成汇聚,为提高航空器自身效益,各航空器会对汇聚点的时刻进行争抢。合理定义了汇聚交通流动态优化问题;构建基于4D航迹运行的优化模型,模型包括航班延误最小、燃油成本最低、... 终端空域来自不同方向的空中交通流进近着陆时在“五边”上形成汇聚,为提高航空器自身效益,各航空器会对汇聚点的时刻进行争抢。合理定义了汇聚交通流动态优化问题;构建基于4D航迹运行的优化模型,模型包括航班延误最小、燃油成本最低、跑道容量,并且减少了安全尾流间隔、优先权、动态时间窗等约束条件的未知变量个数;设计改进的多目标粒子群优化算法(MOPSO)对优化模型进行求解。仿真结果表明,对比传统的先到先服务(FCFS)方法,优化模型使航班延误降低了34.8%,35架航空器平均省油102 kg,并且通过交通流时空轨迹分析方案提出了航空器优化调度的建议。 展开更多
关键词 改进多目标粒子群优化(mopso)算法 动态时隙优化 汇聚交通流 时空轨迹 4D航迹
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基于角度坐标的多目标粒子群优化算法 被引量:2
13
作者 范培蕾 杨涛 张晓今 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第8期1749-1753,共5页
为了在保证多目标粒子群优化(multi-objective particle swarm optimization,MOPSO)算法所求解集分布性的前提下提高算法的收敛性,依据辅助适应度赋值策略,提出了基于角度坐标的多目标粒子群优化(intelli-gent MOPSO,IMOPSO)算法。通过... 为了在保证多目标粒子群优化(multi-objective particle swarm optimization,MOPSO)算法所求解集分布性的前提下提高算法的收敛性,依据辅助适应度赋值策略,提出了基于角度坐标的多目标粒子群优化(intelli-gent MOPSO,IMOPSO)算法。通过建立角度坐标系,确定了不同维优化目标下目标向量的角度坐标及角度参数,给出了求取目标函数空间中参考线角度参数的方法,并定义了目标向量的辅助适应度值,以对处于非劣支配关系的个体进行综合比较。结果表明,IMOPSO算法较好地维护了Pareto解的分布性与收敛性,且在求解小规模的最优个体时仍能在整个Pareto前沿均匀分布,未出现"聚集"现象,运行时间小于NSGA2、SPEA2、MOEA/D,充分验证了IMOPSO算法的有效性。 展开更多
关键词 多目标粒子群优化算法 辅助适应度值 角度坐标系 角度参考线
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Aerodynamic multi-objective integrated optimization based on principal component analysis 被引量:10
14
作者 Jiangtao HUANG Zhu ZHOU +2 位作者 Zhenghong GAO Miao ZHANG Lei YU 《Chinese Journal of Aeronautics》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第4期1336-1348,共13页
Based on improved multi-objective particle swarm optimization(MOPSO) algorithm with principal component analysis(PCA) methodology, an efficient high-dimension multiobjective optimization method is proposed, which,... Based on improved multi-objective particle swarm optimization(MOPSO) algorithm with principal component analysis(PCA) methodology, an efficient high-dimension multiobjective optimization method is proposed, which, as the purpose of this paper, aims to improve the convergence of Pareto front in multi-objective optimization design. The mathematical efficiency,the physical reasonableness and the reliability in dealing with redundant objectives of PCA are verified by typical DTLZ5 test function and multi-objective correlation analysis of supercritical airfoil,and the proposed method is integrated into aircraft multi-disciplinary design(AMDEsign) platform, which contains aerodynamics, stealth and structure weight analysis and optimization module.Then the proposed method is used for the multi-point integrated aerodynamic optimization of a wide-body passenger aircraft, in which the redundant objectives identified by PCA are transformed to optimization constraints, and several design methods are compared. The design results illustrate that the strategy used in this paper is sufficient and multi-point design requirements of the passenger aircraft are reached. The visualization level of non-dominant Pareto set is improved by effectively reducing the dimension without losing the primary feature of the problem. 展开更多
关键词 Aerodynamic optimization Dimensional reduction Improved multi-objective particle swarm optimizationmopso algorithm multi-objective Principal component analysis
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资源共享模式下多中心共同配送电动车辆路径优化问题 被引量:2
15
作者 王勇 李慧星 +2 位作者 罗思妤 周景欣 许茂增 《系统管理学报》 CSCD 北大核心 2023年第6期1119-1141,共23页
针对电动车辆路径优化在充电站共用和车辆共享相结合方面存在的不足,提出充电站和电动车在多服务时间段内共享以及多中心间的集中运输调度策略,研究了基于资源共享的多中心共同配送电动车辆路径优化问题。首先,构建了包含电动车租赁成... 针对电动车辆路径优化在充电站共用和车辆共享相结合方面存在的不足,提出充电站和电动车在多服务时间段内共享以及多中心间的集中运输调度策略,研究了基于资源共享的多中心共同配送电动车辆路径优化问题。首先,构建了包含电动车租赁成本、电量消耗成本、服务成本、违反时间窗惩罚成本的运营成本最小化和电动车使用数最小化的双目标优化模型。其次,根据模型特点设计了考虑客户地理位置和需求时间窗的3D-K-means时空聚类算法,提出一种基于Clarke-Wright(CW)节约算法的多目标粒子群(MOPSO)混合算法(CW-MOPSO)。该混合算法集成了CW节约算法生成的初始解,并在MOPSO中设计了充电站插入策略、外部存档更新策略和资源共享策略,提高了帕累托优化解的质量。再次,与非支配排序遗传算法、多目标遗传算法和多目标梯度进化算法进行了对比分析,验证了CW-MOPSO混合算法的有效性。最后,结合重庆某物流企业的实际数据对资源共享模式下多中心共同配送电动车辆路径优化问题进行研究,探讨了电动车在充电站的排队等待时间存在不确定性、电动车电量消耗和速度呈阶梯性关系以及不同资源共享模式下多中心共同配送的运营成本、电动车使用数、电量消耗和充电站使用数等指标的变化情况。研究结果表明:部分充电站排队、其余充电站不排队场景下存在部分电动车为了减少排队等待时间会选择较远距离的充电站进行充电的情景,进而增加了电动车的行驶距离并存在较高的客户延迟服务惩罚成本;而当不同服务时间段电动车具有不同速度状态时,电动车的电量消耗在长距离匀速行驶过程中比多次不同速度状态短距离行驶的电量消耗更少。此外,本研究所提出的模型和算法能够实现多中心共同配送线路中充电站的共享、电动配送车辆的共享调度以及合理的� 展开更多
关键词 资源共享模式 多中心共同配送 电动车辆路径 充电站 CW-mopso混合算法
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