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基于蜜蜂双种群进化型云自适应遗传算法的电力系统多目标无功优化 被引量:4
1
作者 周海忠 周步祥 +3 位作者 何春渝 周岐杰 彭章刚 王精卫 《电测与仪表》 北大核心 2016年第5期103-108,共6页
针对遗传算法在求解多目标无功优化方面存在的缺陷,文章提出了基于蜜蜂双种群进化型云自适应遗传算法(double bee population evolutionary cloud adaptive genetic algorithm,BEPE-CAGA)。该算法根据蜜蜂双种群进化思想,引入了雄峰通... 针对遗传算法在求解多目标无功优化方面存在的缺陷,文章提出了基于蜜蜂双种群进化型云自适应遗传算法(double bee population evolutionary cloud adaptive genetic algorithm,BEPE-CAGA)。该算法根据蜜蜂双种群进化思想,引入了雄峰通过竞争参与交叉及雄峰与决定双峰群优秀遗传基因的蜂后交叉的策略,并结合正态云模型云滴的随机性和稳定倾向性特点对其进行改进,改善了算法陷入早熟的问题,提高了算法的收敛速度。建立了以有功网损最小、电压偏差最小及电压稳定裕度最大为目标的无功优化数学模型,并以BEPE-CAGA算法求解该模型。最后通过对IEEE14和IEEE30节点系统进行算例仿真,仿真结果验证了文章所提算法的有效性,同时也证明了该算法在收敛速度和优化效果上具有比基本GA算法和CAGA算法更佳的性能。 展开更多
关键词 蜜蜂双种群 云自适应 多目标 无功优化 遗传算法
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基于云自适应遗传算法的野营器材运输路径优化
2
作者 王涛 王丰 +1 位作者 王妙春 吴洁 《舰船电子工程》 2024年第6期46-52,共7页
针对野营器材运输投送过程中存在的及时性不强、精准性不高和匹配性欠佳等问题,论文围绕现代联合作战保障和现代军事物流体系建设,综合考虑野营器材运输投送中的时间要求、经济成本和风险制约,构建运输路径优化模型,并采用基于云自适应... 针对野营器材运输投送过程中存在的及时性不强、精准性不高和匹配性欠佳等问题,论文围绕现代联合作战保障和现代军事物流体系建设,综合考虑野营器材运输投送中的时间要求、经济成本和风险制约,构建运输路径优化模型,并采用基于云自适应遗传算法优化求解,以期制定合理的野营器材运输方案,供野营器材保障决策参考。 展开更多
关键词 野营器材 云自适应 遗传算法 路径优化模型 仿真
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基于混沌云鱼群算法优化航空发动机自适应PID控制 被引量:1
3
作者 张革文 孙宇超 +1 位作者 周琛 刘佳颖 《中国科技论文》 CAS 北大核心 2020年第7期774-780,共7页
针对传统鱼群算法存在陷入局部最优、后期收敛速度慢和寻优精度较低等问题,提出了一种混沌云鱼群算法(cloud adaptive artificial fish swarm algorithm based on coupled chaotic map,CCAFSA)。采用云自适应视野范围和可变步长提高收... 针对传统鱼群算法存在陷入局部最优、后期收敛速度慢和寻优精度较低等问题,提出了一种混沌云鱼群算法(cloud adaptive artificial fish swarm algorithm based on coupled chaotic map,CCAFSA)。采用云自适应视野范围和可变步长提高收敛速度和寻优精度,利用混沌运动遍历性的特征,增加初始鱼群的多样性,防止陷入局部极值;针对航空发动机控制系统,基于CCAFSA设计了一种参数在线自适应PID控制器。仿真结果表明,相比于传统PID控制,基于CCAFSA设计的自适应PID控制器能实现参数在线优化,快速有效地跟踪指令信号,增强发动机系统的动静态性能和鲁棒性。 展开更多
关键词 航空发动机 PID控制 鱼群算法 在线优化 混沌 云自适应
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基于分时电价的电动汽车调度策略研究 被引量:32
4
作者 赵玉 徐天奇 +2 位作者 李琰 崔琳 陈潇雅 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2020年第11期92-101,共10页
电动汽车作为一种新兴负荷,大量接入配电网会对电能质量、频率稳定、电压稳定等产生一系列影响。通过对现有的分时电价制度进行分析,在配电网方面以系统负荷均方差最小化和系统负荷峰谷差最小化为目标函数。在用户侧方面以电动汽车用户... 电动汽车作为一种新兴负荷,大量接入配电网会对电能质量、频率稳定、电压稳定等产生一系列影响。通过对现有的分时电价制度进行分析,在配电网方面以系统负荷均方差最小化和系统负荷峰谷差最小化为目标函数。在用户侧方面以电动汽车用户充放电成本和电池损耗成本最低作为目标函数,建立电动汽车多目标优化调度模型。通过云自适应粒子群算法进行寻优。仿真结果表明:该调度策略适合于分时电价,与固定电价相比优化了系统负荷同时降低了用户成本。价差更大、均值更高的分时电价2与分时电价1相比略微增加了用户成本,但它对电网的调峰能力明显增强。 展开更多
关键词 云自适应粒子群算法 峰谷分时电价 多目标经济调度 电动汽车 影响分析
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基于相似日和CAPSO-SNN的光伏发电功率预测 被引量:31
5
作者 陈通 孙国强 +4 位作者 卫志农 臧海祥 孙永辉 Kwok W Cheung 李慧杰 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2017年第3期66-71,共6页
针对光伏发电功率预测精度不高的问题,提出一种基于相似日和云自适应粒子群优化(CAPSO)算法优化Spiking神经网络(SNN)的发电功率预测模型。考虑到季节类型、天气类型和气象等主要影响因素,提出以综合相似度指标进行相似日选取;以SNN强... 针对光伏发电功率预测精度不高的问题,提出一种基于相似日和云自适应粒子群优化(CAPSO)算法优化Spiking神经网络(SNN)的发电功率预测模型。考虑到季节类型、天气类型和气象等主要影响因素,提出以综合相似度指标进行相似日选取;以SNN强大的计算能力和其善于处理时间序列问题的特点为基础,结合CAPSO算法搜索的随机性和稳定性优化SNN的多突触连接权值,减少对权值的约束,提高算法的收敛精度。根据某光伏电站的实测功率数据对所提模型进行测试和评估,结果表明,该模型比传统预测模型具有更高的预测精度和更好的适用性。 展开更多
关键词 光伏发电 功率预测 SPIKING神经网络 云自适应粒子群优化算法 相似日选取
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基于数据挖掘和CAPSO-SNN的电力作业风险态势感知 被引量:30
6
作者 陈碧云 李弘斌 李滨 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2020年第1期148-155,共8页
随着电力作业安全监控技术的不断发展,电力作业全过程在线信息采集成为可能。以电力作业数据为基础,提出一种基于数据挖掘和云自适应粒子群优化脉冲神经网络(CAPSO-SNN)的电力作业风险态势感知方法。该方法首先从电力作业事故事件数据... 随着电力作业安全监控技术的不断发展,电力作业全过程在线信息采集成为可能。以电力作业数据为基础,提出一种基于数据挖掘和云自适应粒子群优化脉冲神经网络(CAPSO-SNN)的电力作业风险态势感知方法。该方法首先从电力作业事故事件数据库中提炼出所有作业风险影响因素以构建风险影响因素体系,然后通过主成分分析法从中挖掘出作业过程中应重点关注的风险关键要素,再以风险关键要素作为输入参数,通过云自适应粒子群优化脉冲神经网络进行作业风险态势感知的训练和预测。最后,以某电网公司的实际历史作业事故事件为样本,展示了所提方法的应用过程。算例结果表明,该方法不仅适用于分析电力作业的风险组成,还可以在作业过程中有效地感知风险状态信息,跟踪风险发展趋势,有助于实施电力作业风险的全过程精细化态势利导管控。 展开更多
关键词 数据挖掘 态势感知 云自适应粒子群优化 脉冲神经网络 态势利导 电力作业
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云粒子群优化算法在无线传感器网络中的应用 被引量:8
7
作者 夏克文 高峰 +2 位作者 武睿 刘南平 郑飞 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第9期1175-1178,共4页
无线传感器网络中节点计算能力和存储存能量有限的问题一直制约着无线传感器网络的发展.为此,本文提出了一种基于云PSO(particle swarm optimization)算法的无线传感器网络能量优化方法,主要包括网络分簇、网络能量模型建立、云PSO算法... 无线传感器网络中节点计算能力和存储存能量有限的问题一直制约着无线传感器网络的发展.为此,本文提出了一种基于云PSO(particle swarm optimization)算法的无线传感器网络能量优化方法,主要包括网络分簇、网络能量模型建立、云PSO算法迭代优化等步骤.其中云PSO算法采用云理论模型优选惯性权重可以提高PSO算法的收敛速度,典型函数测试结果表明其效果优于常规PSO算法和遗传算法;在网络建模中采用二分功率控制算法可以降低网络能耗、延长节点寿命.最后经仿真试验和对比分析表明本文提出的方法在优化无线传感器网络中具有速度快、节点生存能力强的优点,并能有效地控制网络能耗. 展开更多
关键词 无线传感器网络 能量有限 云PSO算法 二分功率控制算法
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复杂多方向威胁下的导弹预警雷达优化部署方法
8
作者 刘伟 刘昌云 +3 位作者 郭相科 樊良优 何晟 兰昊 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期1392-1404,共13页
针对现有导弹预警雷达部署相对独立、协同困难,难以满足大规模对抗场景的现状,从远程预警雷达、跟踪识别雷达、机动式预警雷达不同的任务特点出发,建立应对复杂多方向威胁的多型导弹预警雷达优化部署模型,在满足最优覆盖、协同交接、目... 针对现有导弹预警雷达部署相对独立、协同困难,难以满足大规模对抗场景的现状,从远程预警雷达、跟踪识别雷达、机动式预警雷达不同的任务特点出发,建立应对复杂多方向威胁的多型导弹预警雷达优化部署模型,在满足最优覆盖、协同交接、目标识别等任务约束下,解决雷达协同部署问题。针对所提模型设计了一种基于云自适应的分区优化离散粒子群(CPBPSO)算法,通过设计分区编码策略缩减算法求解空间、加入云自适应变异算子提高算法全局寻优和局部跳出能力,使算法更适用于导弹预警雷达部署问题的处理。实例验证了所提模型在求解单方向、多方向威胁场景部署问题的可行性,对比分析了CPBPSO算法的有效性,基本满足导弹预警雷达最优化协同部署的需求。 展开更多
关键词 导弹预警雷达 协同预警 优化部署模型 云自适应变异 粒子群算法
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一种结合混沌搜索的改进云自适应遗传算法 被引量:1
9
作者 岳茹 《长春师范大学学报》 2023年第2期60-64,共5页
针对传统云自适应遗传算法由于初始种群质量不高、局部搜索能力较差、交叉和变异概率的云模型控制参数为固定值而造成的早熟和收敛速度较慢的问题,提出一种结合混沌搜索的改进云自适应遗传算法(CAGACS)。利用混沌模型生成初始种群,提高... 针对传统云自适应遗传算法由于初始种群质量不高、局部搜索能力较差、交叉和变异概率的云模型控制参数为固定值而造成的早熟和收敛速度较慢的问题,提出一种结合混沌搜索的改进云自适应遗传算法(CAGACS)。利用混沌模型生成初始种群,提高初始种群多样性;在进化过程中对最优个体进行混沌扰动,加强算法局部搜索能力;设计了随进化代数和种群规模变化的云模型控制参数,增强交叉和变异概率的自适应变化,克服早熟和收敛过慢的缺陷。实例仿真结果表明,CAGACS算法既保持了云自适应遗传算法的稳定倾向性和随机性,又进一步加强了算法的寻优能力。 展开更多
关键词 云模型 云自适应遗传算法 混沌搜索 云模型参数
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基于CAPSO-RBF的磁悬浮系统控制研究 被引量:3
10
作者 贾涌槟 李丹菁 《机床与液压》 北大核心 2022年第22期63-68,共6页
为解决传统控制器磁悬浮球系统快速性和稳定性易受干扰等问题,建立云自适应粒子群优化(CAPSO)的RBF神经网络监督控制器。通过RBF神经网络学习整定PD控制器的输出后采用云自适应粒子群算法对RBF网络的3个参数进行归一动态优化。采用原有... 为解决传统控制器磁悬浮球系统快速性和稳定性易受干扰等问题,建立云自适应粒子群优化(CAPSO)的RBF神经网络监督控制器。通过RBF神经网络学习整定PD控制器的输出后采用云自适应粒子群算法对RBF网络的3个参数进行归一动态优化。采用原有RBF神经网络梯度下降法、粒子群算法、云自适应粒子群算法分别训练后进行对比控制仿真。结果表明:基于CAPSO-RBF的混合控制算法实现了磁悬浮球系统自适应控制,其动态性能和稳态性方面有较好的提升。 展开更多
关键词 磁悬浮系统 粒子群算法 云自适应算法 RBF神经网络 系统控制
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一种采用云自适应粒子群算法的盲源分离 被引量:2
11
作者 彭安洪 赖惠成 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2013年第9期340-343,353,共5页
针对大多盲源分离算法全局收敛性能不理想,收敛速度慢的缺陷,借鉴自适应粒子群算法的思想,利用云模型中云滴的随机性和稳定倾向性特点,提出一种云理论的自适应粒子群(CAPSO)盲源分离算法,以分离信号的峭度为目标函数,用自适应调整策略... 针对大多盲源分离算法全局收敛性能不理想,收敛速度慢的缺陷,借鉴自适应粒子群算法的思想,利用云模型中云滴的随机性和稳定倾向性特点,提出一种云理论的自适应粒子群(CAPSO)盲源分离算法,以分离信号的峭度为目标函数,用自适应调整策略把粒子群分为三个子群,根据云方法修改普通子群的惯性权重,使惯性权重随着适应度值自适应调整。仿真结果表明,改进算法能完成含噪信号分离,并且有效地避免了早熟收敛,较基本PSO提高了全局搜索能力和收敛速度,分离效果好。 展开更多
关键词 盲源分离 惯性权重 云理论 云自适应粒子群算法
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快速傅立叶变换在苹果形状识别中的应用 被引量:1
12
作者 梁莉莉 韦修喜 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第24期53-56,84,共5页
介绍了快速傅立叶变换在苹果形状识别中的应用,首先需要将苹果图像的边缘像素进行极坐标转换,经过FFT变换后的数据较多,因此还需采用主成份分析法对其进行处理,得到能够描述苹果形状的两个主成份值。
关键词 快速傅立叶变换 苹果 形状 主成分分析
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具有动态调节机制的多粒子群改进算法及应用 被引量:2
13
作者 安丽霞 张彩珍 +1 位作者 侯志伟 包理群 《兰州交通大学学报》 CAS 2015年第1期71-76,共6页
针对标准粒子群算法(standard particle swarm optimization,SPSO)的稳定性较差及易陷入局部收敛等缺陷,将粒子群体划分为多组粒子群,提出了一种子群粒子和其产生的精英粒子分两步协同进化的方案,采用混沌、高斯动态扰动粒子位置及云正... 针对标准粒子群算法(standard particle swarm optimization,SPSO)的稳定性较差及易陷入局部收敛等缺陷,将粒子群体划分为多组粒子群,提出了一种子群粒子和其产生的精英粒子分两步协同进化的方案,采用混沌、高斯动态扰动粒子位置及云正态模型自适应动态调整惯性权重等动态调节机制优化粒子飞行轨迹,促进粒子又快又好的向群体最优目标飞行,以改善SPSO算法的全局寻优性能并提高多目标优化问题的多样性.采用新颖的误差适应度函数设计了FIR高通数字滤波器,并与基于RGA、PSO、CRPSO及典型Parks-McClellan算法的滤波器进行了对比与分析.仿真实验表明:基于具有动态调节机制的多粒子群改进算法及目标函数设计的滤波器,具有通带波动小,阻带衰减大的优势. 展开更多
关键词 多组粒子群 分步协同进化 动态调节机制 混沌及高斯动态扰动 云自适应动态调整 FIR数字滤波器
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基于CAPSO-BPNN的铁路信号运行状态预警方法研究 被引量:2
14
作者 喻喜平 《山东农业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2019年第2期281-284,共4页
为提高铁路信号运行状态预警的准确率,克服BPNN模型存在收敛速度慢和局部最优的缺点及其性能易受网络的初始权值、阈值等参数选择的影响,本文提出一种基于CAPSO-BPNN的铁路信号运行状态预警模型。结果表明,与PSO-BPNN和BPNN相比较,CAPSO... 为提高铁路信号运行状态预警的准确率,克服BPNN模型存在收敛速度慢和局部最优的缺点及其性能易受网络的初始权值、阈值等参数选择的影响,本文提出一种基于CAPSO-BPNN的铁路信号运行状态预警模型。结果表明,与PSO-BPNN和BPNN相比较,CAPSO-BPNN模型具有更高的预警准确率和更优的性能,为铁路信号运行状态预警提供了新的方法和途径。 展开更多
关键词 铁路信号 云自适应粒子群优化算法 BP神经网络 运行状态
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基于云自适应粒子群优化算法和随机森林回归(CAPSO-RFR)的负载均衡预测 被引量:1
15
作者 李雨泰 李伟良 +2 位作者 尚智婕 王洋 董希杰 《微型电脑应用》 2019年第10期79-81,共3页
针对传统的云计算资源负载预测算法存在精度低和误差大的缺点,将云自适应粒子群算法应用于随机森林回归参数的选择,提出一种基于CAPSO-RFR的云计算资源均衡负载预测算法。研究结果表明,CAPSO-RFR可以有效提高云计算资源负载预测的精度,... 针对传统的云计算资源负载预测算法存在精度低和误差大的缺点,将云自适应粒子群算法应用于随机森林回归参数的选择,提出一种基于CAPSO-RFR的云计算资源均衡负载预测算法。研究结果表明,CAPSO-RFR可以有效提高云计算资源负载预测的精度,为云计算资源的规划、调度以及云计算平台的性能优化提供决策依据。 展开更多
关键词 云计算 随机森林回归 云自适应粒子群算法 ARMA模型 支持向量机
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基于云自适应遗传算法的深覆盖层上面板堆石坝渗流监控模型 被引量:2
16
作者 徐镇凯 彭圣军 +2 位作者 魏博文 姜振翔 李火坤 《水电能源科学》 北大核心 2013年第12期58-61,共4页
针对库水位和降雨对面板堆石坝渗流的滞后效应,结合深覆盖层面板堆石坝的筑坝特点,在综合考虑覆盖层厚度、筑坝材料等对大坝渗流影响的基础上,建立了考虑滞后效应的深覆盖层面板堆石坝渗流安全监控模型,并在模型的求解中采用了云自适应... 针对库水位和降雨对面板堆石坝渗流的滞后效应,结合深覆盖层面板堆石坝的筑坝特点,在综合考虑覆盖层厚度、筑坝材料等对大坝渗流影响的基础上,建立了考虑滞后效应的深覆盖层面板堆石坝渗流安全监控模型,并在模型的求解中采用了云自适应遗传算法。实例应用表明,该模型能较好地反映库水位、降雨对渗流的滞后影响,模型精度与预报效果优于一般渗流统计模型,且云自适应遗传算法较好地弥补了传统遗传算法执行效率不高、易陷入局部最优解等不足。 展开更多
关键词 云自适应遗传算法 深覆盖层 面板堆石坝 滞后效应 渗流监控模型
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基于云自适应差分和BP神经网络的板形动态影响矩阵控制方法 被引量:1
17
作者 于世英 吴晓辉 +1 位作者 何海涛 王倩 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2012年第A02期34-37,共4页
为了克服传统板形控制中产品质量差、控制速度慢、生成效率低,以及静态影响矩阵控制信息不足等缺点,将云自适应差分算法(CADE)优化的BP神经网络应用到板形控制中,建立板形预测神经网络,并在离线状态下,根据板形轧制的历史数据和板形调... 为了克服传统板形控制中产品质量差、控制速度慢、生成效率低,以及静态影响矩阵控制信息不足等缺点,将云自适应差分算法(CADE)优化的BP神经网络应用到板形控制中,建立板形预测神经网络,并在离线状态下,根据板形轧制的历史数据和板形调控机构中的关键影响因素建立动态影响矩阵表。在线轧制过程中只需要与板形控制关键影响因素对应的动态影响矩阵表和板形识别变化量,就可以很快得到主要板形控制手段的控制量。该方法避免了神经网络的在线训练,提高了板形的控制速度和轧制精度。仿真实验表明,该方法稳定性好,控制精度高,适合用于板形的在线控制。 展开更多
关键词 板形预测 影响矩阵 云自适应差分 BP神经网络
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基于改进云自适应遗传算法的无功优化
18
作者 徐刚刚 《黑龙江电力》 CAS 2015年第4期347-352,共6页
遗传算法存在着早熟的现象,易陷入局部最小点,为了克服这个缺点,笔者提出改进云自适应遗传算法(improved cloud adaptive genetic algorithm,ICAGA),即将云模型引入遗传算法,由X条件发生器自适应调整交叉变异概率,使交叉变异概率既具有... 遗传算法存在着早熟的现象,易陷入局部最小点,为了克服这个缺点,笔者提出改进云自适应遗传算法(improved cloud adaptive genetic algorithm,ICAGA),即将云模型引入遗传算法,由X条件发生器自适应调整交叉变异概率,使交叉变异概率既具有传统自适应遗传算法的趋势性,满足快速寻优,又具有随机性,改善避免陷入局部最优能力,然后用模拟农夫捕鱼算法(SFOA)中的收缩搜索来对云自适应遗传算法进行修正,以获全局最优解。以网损最小为目标函数,对标准IEEE 14和IEEE 30节点系统进行仿真计算,结果表明该算法能够获得更好的优化解。 展开更多
关键词 云理论 网损最小 云自适梯度遗传算法 无功优化
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基于云自适应惯性权重混沌离子运动算法的行星NWG齿轮传动优化设计
19
作者 王丙柱 汪超 +1 位作者 王璐 谢能刚 《洛阳理工学院学报(自然科学版)》 2019年第3期40-46,96,共8页
为了更好地优化行星NGW齿轮传动多目标优化设计问题的解决方法,提出一种基于离子运动算法改进的云自适应惯性权重混沌离子运动算法。以最小体积,最大重合度和最大总传动效率为多目标优化函数,同时添加9个齿轮传动的边界约束条件,并建立... 为了更好地优化行星NGW齿轮传动多目标优化设计问题的解决方法,提出一种基于离子运动算法改进的云自适应惯性权重混沌离子运动算法。以最小体积,最大重合度和最大总传动效率为多目标优化函数,同时添加9个齿轮传动的边界约束条件,并建立惩罚函数对边界约束条件进行处理,从而完成对目标进行ACIMO算法下的优化计算与设计。结果表明:采用ACIMO算法相对于常规设计,使体积减少54.3%,重合度增加4.72%,总传动效率增加0.875 9%;且与原始IMO算法相比,在常规设计的基础上,体积减少5.45%,重合度增加2.34%,总传动效率增加0.31%,优化结果较好,各目标得到了更加合理的优化,说明算法改进策略是行之有效的,从而为行星NGW齿轮传动优化提供了一个新而高效的求解途径。 展开更多
关键词 ACIMO 行星齿轮传动 多目标优化 云自适应惯性权重 LOGISTIC混沌映射
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云自适应遗传算法 被引量:39
20
作者 戴朝华 朱云芳 陈维荣 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第4期646-650,共5页
传统自适应遗传算法(AGA)虽能有效提高收敛速度,却难以增强算法的鲁棒性.以当代种群平均适应度为期望Ex,根据云模型"3En"规则确定熵En,由X条件云发生器自适应调整交叉变异概率,提出云自适应遗传算法(CAGA).由于云模型云滴具... 传统自适应遗传算法(AGA)虽能有效提高收敛速度,却难以增强算法的鲁棒性.以当代种群平均适应度为期望Ex,根据云模型"3En"规则确定熵En,由X条件云发生器自适应调整交叉变异概率,提出云自适应遗传算法(CAGA).由于云模型云滴具有随机性和稳定倾向性特点,使交叉变异概率值既具有传统AGA的趋势性,满足快速寻优能力;又具有随机性,且当种群适应度最大时并非绝对的零概率值,有利于提高种群多样性,从而大大改善避免陷入局部最优的能力.典型函数优化实验表明,与标准遗传算法(SGA)和AGA相比,CAGA具有更好的收敛速度和鲁棒性. 展开更多
关键词 自适应遗传算法 云理论 云自适应遗传算法
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