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混沌麻雀搜索优化算法 被引量:228
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作者 吕鑫 慕晓冬 +1 位作者 张钧 王震 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第8期1712-1720,共9页
针对麻雀搜索算法(SSA)在接近全局最优时,种群多样性减少,易陷入局部最优解等问题,提出了一种混沌麻雀搜索优化算法(CSSOA)。首先,通过改进Tent混沌序列初始化种群,提高初始解的质量,增强算法的全局搜索能力。其次,引入高斯变异的方法,... 针对麻雀搜索算法(SSA)在接近全局最优时,种群多样性减少,易陷入局部最优解等问题,提出了一种混沌麻雀搜索优化算法(CSSOA)。首先,通过改进Tent混沌序列初始化种群,提高初始解的质量,增强算法的全局搜索能力。其次,引入高斯变异的方法,加强局部搜索能力,提高搜索精度;同时以搜索停滞的解为基础产生Tent混沌序列,用此混沌序列对部分陷入局部最优的个体进行混沌扰动,促使算法跳出限制继续搜索。最后,对12个基准函数进行仿真实验。结果表明:所提算法能够克服SSA易陷入局部最优的缺点,提高算法的搜索精度、收敛速度和稳定性。同时,将CSSOA应用到简单图像分割问题,验证了CSSOA应用于实际工程问题的可行性。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法(SSA) Tent混沌 高斯变异 局部最优 基准函数 图像分割
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融合均匀变异与高斯变异的蝙蝠优化算法 被引量:34
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作者 李煜 裴宇航 刘景森 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2017年第10期1775-1781,共7页
为提高蝙蝠算法的寻优精度和收敛速度,提出一种融合均匀变异和高斯变异的蝙蝠优化算法.算法引入变异开关函数,该函数使所有蝙蝠个体在任何时期都有概率发生变异,使种群保持较高的多样性和活跃性.同时在算法整个寻优过程中融入均匀变异... 为提高蝙蝠算法的寻优精度和收敛速度,提出一种融合均匀变异和高斯变异的蝙蝠优化算法.算法引入变异开关函数,该函数使所有蝙蝠个体在任何时期都有概率发生变异,使种群保持较高的多样性和活跃性.同时在算法整个寻优过程中融入均匀变异和高斯变异,两种变异机制共同协作使算法首先快速定位到全局最优解区域,随后完成局部精确搜索.仿真结果表明,改进后的算法寻优性能显著提高,具有较快的收敛速度和较高的收敛精度. 展开更多
关键词 蝙蝠算法 均匀变异 高斯变异 变异开关函数
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基于Cat混沌与高斯变异的改进灰狼优化算法 被引量:35
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作者 徐辰华 李成县 +1 位作者 喻昕 黄清宝 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第4期1-9,50,共10页
针对基本灰狼优化算法在求解复杂问题时同样存在依赖初始种群、过早收敛、易陷入局部最优等缺点,提出一种改进的灰狼优化算法应用于求解函数优化问题中。该算法首先利用混沌Cat映射产生灰狼种群的初始位置,为算法全局搜索过程的种群多... 针对基本灰狼优化算法在求解复杂问题时同样存在依赖初始种群、过早收敛、易陷入局部最优等缺点,提出一种改进的灰狼优化算法应用于求解函数优化问题中。该算法首先利用混沌Cat映射产生灰狼种群的初始位置,为算法全局搜索过程的种群多样性奠定基础;同时引入粒子群算法中的个体记忆功能以便增强算法的局部搜索能力和加快其收敛速度;最后采用高斯变异扰动和优胜劣汰选择规则对当前最优解进行变异操作以避免算法陷入局部最优。对13个基准测试函数进行仿真实验,结果表明,与基本GWO算法、PSO算法、GA算法以及ACO算法相比,该算法具有更好的求解精度和更快的收敛速度。 展开更多
关键词 混沌cat映射 灰狼优化算法 函数优化 高斯变异 优胜劣汰选择
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免疫粒子群算法的改进及应用 被引量:23
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作者 段富 苏同芬 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2010年第7期1883-1884,1888,共3页
在现有的免疫粒子群算法基础上,增加了交叉和高频变异操作,以保证种群进化的多样性,克服粒子群算法的早熟现象。本算法通过柯西变异提高算法的全局搜索能力;通过高斯变异提高算法的局部搜索能力。此外,为解决随机的、没有指导的交叉变... 在现有的免疫粒子群算法基础上,增加了交叉和高频变异操作,以保证种群进化的多样性,克服粒子群算法的早熟现象。本算法通过柯西变异提高算法的全局搜索能力;通过高斯变异提高算法的局部搜索能力。此外,为解决随机的、没有指导的交叉变异操作可能引起的退化现象,引入了疫苗提取和疫苗接种策略。仿真结果表明算法的收敛速度和精度都有明显提高。 展开更多
关键词 人工免疫 粒子群优化 柯西变异 高斯变异 疫苗
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一种全局收敛的PSO算法及其收敛分析 被引量:21
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作者 高浩 冷文浩 须文波 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2009年第2期196-201,共6页
在分析了速度因子对微粒群算法影响的基础上,针对以往算法的弱点,提出了一种基于Gaussian变异全局收敛的粒子群算法.该算法使用全局变异因子使粒子具有了良好的全局搜索能力,并证明了它能以概率1收敛到全局最优解.同时使用了局部变异因... 在分析了速度因子对微粒群算法影响的基础上,针对以往算法的弱点,提出了一种基于Gaussian变异全局收敛的粒子群算法.该算法使用全局变异因子使粒子具有了良好的全局搜索能力,并证明了它能以概率1收敛到全局最优解.同时使用了局部变异因子,使算法在局部搜索过程中具有较高的搜索精度.典型函数优化的仿真结果表明,该算法具有寻优能力强、搜索精度高、稳定性好等优点,适合于工程应用中的函数优化问题. 展开更多
关键词 粒子群 gaussian 收敛性 变异 蒙特卡罗模拟
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基于柯西-高斯动态消减变异的果蝇优化算法研究 被引量:16
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作者 杜晓昕 张剑飞 +1 位作者 郭媛 金梅 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2016年第6期1171-1176,共6页
针对果蝇优化算法易陷入局部极值收敛速度减慢的不足,结合柯西变异和高斯变异的各自优点,提出了变异效能系数和柯西-高斯动态消减变异因子等概念,进而提出了一种柯西-高斯动态消减变异方法,将该方法应用于改进果蝇优化算法,提出了一种... 针对果蝇优化算法易陷入局部极值收敛速度减慢的不足,结合柯西变异和高斯变异的各自优点,提出了变异效能系数和柯西-高斯动态消减变异因子等概念,进而提出了一种柯西-高斯动态消减变异方法,将该方法应用于改进果蝇优化算法,提出了一种基于柯西-高斯动态消减变异的果蝇优化算法。该算法兼顾了全局探索和局部开发两个特性,丰富了种群的多样性,有效地消除了易陷入局部极值的弊端,提高了算法的收敛速度。仿真实验采用经典函数用例和实际工程用例进行验证,结果表明该算法的求解速度和精度更高,稳定性更好。 展开更多
关键词 果蝇优化 柯西变异 高斯变异 动态消减变异 变异效能系数 动态消减变异因子
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进化策略中基于柯西分布的变异算子改进探讨 被引量:13
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作者 王战权 赵朝义 云庆夏 《系统工程》 CSCD 1999年第4期49-54,共6页
本文针对进化策略在解决比较复杂问题时出现收敛速度缓慢这一问题的原因进行分析,提出将原来变异算子中的用高斯随机变量产生的随机扰动量改用柯西随机变量产生的随机扰动量来代替的一种新的变异方法.通过对几个标准函数进行模拟进化,... 本文针对进化策略在解决比较复杂问题时出现收敛速度缓慢这一问题的原因进行分析,提出将原来变异算子中的用高斯随机变量产生的随机扰动量改用柯西随机变量产生的随机扰动量来代替的一种新的变异方法.通过对几个标准函数进行模拟进化,说明该方法是合理、有效的. 展开更多
关键词 进化策略 高斯变异 柯西变异 优化算法
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自适应混合变异文化算法 被引量:14
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作者 郭一楠 刘丹丹 +1 位作者 程健 王辉 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第8期1913-1918,共6页
只采用单一变异算子的进化规划算法在解决优化问题时,不能兼顾全局探索和局部搜索能力.本文提出柯西+混沌变异和柯西+高斯变异两类混合变异策略,采用文化算法的双层进化机制,提取进化过程中的隐含知识,并根据知识自适应调整两种变异算... 只采用单一变异算子的进化规划算法在解决优化问题时,不能兼顾全局探索和局部搜索能力.本文提出柯西+混沌变异和柯西+高斯变异两类混合变异策略,采用文化算法的双层进化机制,提取进化过程中的隐含知识,并根据知识自适应调整两种变异算子的作用时机和作用比例,给出了自适应混合变异文化算法.针对标准测试函数的仿真结果表明,该算法具有更稳定的全局收敛性能及较快的收敛速度. 展开更多
关键词 自适应 柯西变异 高斯变异 混沌变异 文化算法
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基于改进鸽群优化和马尔可夫链的多无人机协同搜索方法 被引量:13
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作者 王瑞 肖冰松 《工程科学学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第10期1342-1350,共9页
针对多无人机在协同搜索过程中存在重复搜索、目标静止、搜索效率低的问题,提出基于改进鸽群优化和马尔可夫链的多无人机协同搜索方法.首先,建立类似传感器探测范围的蜂窝状环境模型,降低对搜索区域的重复搜索;其次,建立满足高斯分布的... 针对多无人机在协同搜索过程中存在重复搜索、目标静止、搜索效率低的问题,提出基于改进鸽群优化和马尔可夫链的多无人机协同搜索方法.首先,建立类似传感器探测范围的蜂窝状环境模型,降低对搜索区域的重复搜索;其次,建立满足高斯分布的马尔可夫链动态目标运动模型;然后,将柯西扰动引入基本鸽群优化算法的地图和指南针算子,高斯扰动引入地标算子,同时利用模拟退火机制保留次优个体,进而有效缓减基本鸽群优化算法易陷入局部最优的问题.最后,通过仿真实验将本文算法与其他群体智能算法进行比较,结果表明新型算法的合理性和有效性. 展开更多
关键词 多无人机协同 马尔可夫链 协同搜索 环境模型 高斯扰动 搜索方法 鸽群优化 高斯分布
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引入高斯变异和最速下降算子的人口迁移算法 被引量:10
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作者 王晓慧 刘雪英 白梅花 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第20期57-60,62,共5页
人口迁移算法模拟了人口随经济中心而转移和随人口压力增加而扩散的机制。主要针对该算法提出了一种改进的人口迁移算法。该改进算法通过引入高斯变异算子和最速下降算子来改善人口迁移算法的收敛速度和全局收敛性,并对其收敛性进行了... 人口迁移算法模拟了人口随经济中心而转移和随人口压力增加而扩散的机制。主要针对该算法提出了一种改进的人口迁移算法。该改进算法通过引入高斯变异算子和最速下降算子来改善人口迁移算法的收敛速度和全局收敛性,并对其收敛性进行了证明。通过对函数的数值实验测试结果表明,改进的人口迁移算法的全局寻优能力和收敛速度较人口迁移算法均有所提高。 展开更多
关键词 人口迁移算法 高斯变异 最速下降算法 全局优化
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基于IABC-RBF神经网络的地下水埋深预测模型 被引量:13
11
作者 邵光成 章坤 +2 位作者 王志宇 王小军 卢佳 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第7期1323-1330,共8页
为了验证基于改进人工蜂群算法的径向基函数(RBF)神经网络模型在地下水埋深预测中的可行性和优越性,在基本人工蜂群算法中引入高斯变异算子,优化初始蜜源位置,设计建立基于改进人工蜂群算法的RBF神经网络模型(IABC-RBF).通过输入泾惠渠... 为了验证基于改进人工蜂群算法的径向基函数(RBF)神经网络模型在地下水埋深预测中的可行性和优越性,在基本人工蜂群算法中引入高斯变异算子,优化初始蜜源位置,设计建立基于改进人工蜂群算法的RBF神经网络模型(IABC-RBF).通过输入泾惠渠灌区的年降雨量、年渠首引水量、年田间灌溉用水量、年地下水开采量和前一年的地下水埋深共5个相关影响因子的数据,对地下水埋深进行预测,与实测的地下水埋深数据进行比较,误差很小.与RBF神经网络模型和基于基本人工蜂群算法训练的RBF神经网络模型(ABC-RBF)的预测结果进行比较,结果表明,基于改进人工蜂群算法的RBF神经网络模型收敛速度更快,预测结果误差最小,精度最高. 展开更多
关键词 人工蜂群算法 径向基函数神经网络 高斯变异 泾惠渠灌区 地下水埋深 预测
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基于混沌初始化和高斯变异的飞蛾火焰优化算法 被引量:13
12
作者 刘倩 冯艳红 陈嶷瑛 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2021年第3期53-58,共6页
针对飞蛾火焰优化算法(moth-flame optimization algorithm,MFO)在求解最优化问题时存在寻优精度低、易陷入局部最优等问题,提出一种基于混沌初始化和高斯变异的改进飞蛾火焰优化算法。首先,采用立方混沌映射对飞蛾种群进行初始化操作,... 针对飞蛾火焰优化算法(moth-flame optimization algorithm,MFO)在求解最优化问题时存在寻优精度低、易陷入局部最优等问题,提出一种基于混沌初始化和高斯变异的改进飞蛾火焰优化算法。首先,采用立方混沌映射对飞蛾种群进行初始化操作,使飞蛾更均匀地分布于搜索空间;其次,应用高斯变异对种群中少数较差个体进行扰动以增强算法跳出局部最优的能力;最后,通过阿基米德曲线扩大搜索范围,提高算法对未知领域的探索能力。在CEC14测试函数及21个可扩展Benchmark函数上进行了一系列实验,与标准飞蛾火焰优化算法、遗传算法、人工蜂群算法、粒子群算法、差分进化算法、花授粉算法和蝴蝶优化算法进行比较,结果表明,该算法能明显提高解的精度和算法的收敛速度。 展开更多
关键词 混沌初始化 高斯变异 阿基米德曲线 飞蛾火焰优化算法 群体智能
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改进的正交遗传算法及其在函数优化中的应用 被引量:9
13
作者 陈理国 蔡之华 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2008年第13期3413-3415,3418,共4页
提出了一种新的正交遗传算法(OBGA),算法的特点是利用正交数组产生初始种群,它比随机产生的初始种群更均匀分布在解空间中,而且在正交设计的基础上提出了一种新的杂交算子,与高斯变异算子相结合,提高了种群的多样性和算法的局部搜索能力... 提出了一种新的正交遗传算法(OBGA),算法的特点是利用正交数组产生初始种群,它比随机产生的初始种群更均匀分布在解空间中,而且在正交设计的基础上提出了一种新的杂交算子,与高斯变异算子相结合,提高了种群的多样性和算法的局部搜索能力,最后对6个多峰函数进行了测试。数值实验结果表明,新算法正确高效,稳定性好。 展开更多
关键词 正交设计 正交数组 遗传算法 高斯变异 函数优化
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基于改进型进化机制的萤火虫优化算法 被引量:13
14
作者 符强 童楠 +1 位作者 钟才明 赵一鸣 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2014年第3期228-231,248,共5页
分析了萤火虫算法的进化计算机制,并利用实例对萤火虫算法中容易发生进化过早停滞的原因进行了研究。提出了一种基于新型进化计算模式的改进型萤火虫优化算法,该算法在进化初期利用种群最优萤火虫激发群中其他个体的寻优能力,在萤火虫... 分析了萤火虫算法的进化计算机制,并利用实例对萤火虫算法中容易发生进化过早停滞的原因进行了研究。提出了一种基于新型进化计算模式的改进型萤火虫优化算法,该算法在进化初期利用种群最优萤火虫激发群中其他个体的寻优能力,在萤火虫相互之间建构了有效的信息交互网络后,各萤火虫将借助各自视觉范围内的更优近邻个体完成后期搜索和进化,当种群陷入局部最优区域时,利用高斯变异改善萤火虫个体的多样性。利用标准测试函数进行了实验分析,结果表明,改进后的萤火虫算法能有效改善过早进化停滞问题。 展开更多
关键词 萤火虫算法 群智能 进化机制 高斯变异
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双重反馈机制的蚁狮算法 被引量:13
15
作者 吴伟民 张晶晶 +1 位作者 林志毅 苏庆 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第12期31-35,75,共6页
针对基本蚁狮算法存在的收敛精度低、易陷入局部最优解的缺陷,将蚁狮能力和种群改善率的特征作为双重反馈信息引入ALO算法,提出双重反馈机制的蚁狮算法DFALO。DFALO算法运用动态自适应反馈调整策略以动态调整陷阱大小而提高收敛精度;利... 针对基本蚁狮算法存在的收敛精度低、易陷入局部最优解的缺陷,将蚁狮能力和种群改善率的特征作为双重反馈信息引入ALO算法,提出双重反馈机制的蚁狮算法DFALO。DFALO算法运用动态自适应反馈调整策略以动态调整陷阱大小而提高收敛精度;利用时空混沌探索策略提高了全局搜索能力,避免算法陷入局部最优;采用多样性反馈高斯变异策略增强种群的多样性而避免算法出现早熟。八个标准测试函数仿真测试表明,DFALO在平衡全局搜索和局部开发能力上有显著提高,收敛速度快、全局搜索能力强、求解精度高。 展开更多
关键词 蚁狮算法 双重反馈 时空混沌 高斯变异
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基于多策略协同作用的粒子群优化算法 被引量:12
16
作者 李俊 汪冲 +1 位作者 李波 方国康 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2016年第3期681-686,共6页
针对粒子群优化(PSO)算法容易早熟收敛、在进化后期收敛精度低的缺点,提出了一种基于多策略协同作用的粒子群优化(MSPSO)算法。首先,设定一个概率阈值为0.3,在粒子迭代过程中,如果随机生成的概率值小于阈值,则采用对当前种群中的最优个... 针对粒子群优化(PSO)算法容易早熟收敛、在进化后期收敛精度低的缺点,提出了一种基于多策略协同作用的粒子群优化(MSPSO)算法。首先,设定一个概率阈值为0.3,在粒子迭代过程中,如果随机生成的概率值小于阈值,则采用对当前种群中的最优个体进行反向学习并生成其反向解,以提高算法的收敛速度和收敛精度;否则,算法执行对粒子的位置进行高斯变异策略,以增强种群的多样性;其次,提出一种将柯西分布的比例参数进行线性递减的柯西变异策略,能够产生更好的解引导粒子向最优解空间运动;最后,在8个标准测试函数上进行仿真测试,MSPSO算法在Rosenbrock、Schwefel’s P2.22、Rotated Ackley、Quadric Noise、Ackley函数上收敛的平均值分别为1.68E+01、2.36E-283、8.88E-16、2.78E-05、8.88E-16,在Sphere、Griewank和Rastrigin函数上收敛达到最优解0,优于高斯扰动粒子群优化(GDPSO)算法、基于柯西变异的反向学习粒子群优化(GOPSO)算法。结果表明,所提出的算法收敛精度高,能避免粒子陷入局部最优。 展开更多
关键词 粒子群优化算法 反向学习 高斯变异 柯西变异:线性递减
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一种求解数值优化问题的快速进化规划算法 被引量:8
17
作者 商允伟 裘聿皇 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2004年第6期1190-1192,1197,共4页
步长变量(自适应参数)是影响进化规划算法性能的一个重要参数,但该参数往往减小较快导致搜索速度下降或早熟收敛。针对这一问题,对变异算子进行了改进,对成功的变异进行适当延伸,当个体变异失败时,对变异量实施Gauss或Cauchy扰动,从而... 步长变量(自适应参数)是影响进化规划算法性能的一个重要参数,但该参数往往减小较快导致搜索速度下降或早熟收敛。针对这一问题,对变异算子进行了改进,对成功的变异进行适当延伸,当个体变异失败时,对变异量实施Gauss或Cauchy扰动,从而使精细化搜索和大范围搜索有机结合起来。对若干经典算例的仿真实验表明该算法的有效性。 展开更多
关键词 进化规划 变异算子 Gauss变异 Cauchy变异
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混合随机反向学习和高斯变异的混沌松鼠搜索算法 被引量:7
18
作者 冯增喜 何鑫 +3 位作者 崔巍 赵锦彤 张茂强 杨芸芸 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2023年第2期604-615,共12页
针对松鼠搜索算法(SSA)易陷入局部最优、过早收敛等问题,提出一种混合随机反向学习和高斯变异的混沌松鼠搜索算法(RGCSSA)。该算法通过Tent混沌映射初始化策略生成混沌初始种群,增强初始种群分布的均匀性,实现对解空间更高效的搜索;采... 针对松鼠搜索算法(SSA)易陷入局部最优、过早收敛等问题,提出一种混合随机反向学习和高斯变异的混沌松鼠搜索算法(RGCSSA)。该算法通过Tent混沌映射初始化策略生成混沌初始种群,增强初始种群分布的均匀性,实现对解空间更高效的搜索;采用非线性递减的捕食者概率策略,平衡SSA的全局搜索和局部开发能力;利用位置贪婪选择策略在迭代过程中不断保留种群中的优势个体,以提升算法收敛速度;引入随机反向学习和高斯变异策略,在增加种群多样性的同时提高算法跳出局部最优的能力。使用10个不同的基准测试函数进行仿真实验,并利用Wilcoxon符号秩检验验证所提算法的寻优性能,结果表明,RGCSSA算法在求解精度、收敛速度和稳定性等方面均有极大提升。 展开更多
关键词 松鼠搜索算法 Tent混沌映射 随机反向学习 高斯变异 Wilcoxon符号秩检验
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基于三角的骨架差分进化算法 被引量:11
19
作者 彭虎 吴志健 +1 位作者 周新宇 邓长寿 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2015年第12期2776-2788,共13页
差分进化(differential evolution,DE)算法简单高效,但其控制参数和差分变异策略对待解的优化问题较为敏感,对问题的依赖性较强.为克服这一缺陷,提出了一种新的基于三角的骨架差分进化算法(bare-bones differential evolution algorithm... 差分进化(differential evolution,DE)算法简单高效,但其控制参数和差分变异策略对待解的优化问题较为敏感,对问题的依赖性较强.为克服这一缺陷,提出了一种新的基于三角的骨架差分进化算法(bare-bones differential evolution algorithm based on trigonometry,tBBDE),并使用随机泛函理论分析了算法的收敛性.算法采用了三角高斯变异策略以及三元交叉和交叉概率自适应策略对个体进行更新,并在收敛停滞时进行种群扰动,算法不仅继承了骨架算法无参数的优点,而且还很好地保留了DE算法基于随机个体差异进行的特性.通过对包括单峰函数、多峰函数、偏移函数和高维函数的26个基准测试函数的仿真实验和分析,验证了新算法的有效性和可靠性,经与多种同类的骨架算法以及知名的DE算法在统计学上的分析比较,证明了该算法是一种具有竞争力的新算法. 展开更多
关键词 差分进化 骨架粒子群优化 高斯变异 三元交叉 全局优化
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基于改进灰狼算法优化核极限学习机的锂电池动力电池荷电状态估计 被引量:11
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作者 赵超 王延峰 林立 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2021年第6期731-739,共9页
动力电池荷电状态(SOC)是电动汽车电池管理系统(BMS)的一个重要技术指标,针对锂电池SOC难以精确估算的问题,提出一种基于改进灰狼算法(IGWO)优化核极限学习机(KELM)的SOC估计方法.为了克服标准GWO算法存在早熟收敛、易陷入局部最优等缺... 动力电池荷电状态(SOC)是电动汽车电池管理系统(BMS)的一个重要技术指标,针对锂电池SOC难以精确估算的问题,提出一种基于改进灰狼算法(IGWO)优化核极限学习机(KELM)的SOC估计方法.为了克服标准GWO算法存在早熟收敛、易陷入局部最优等缺陷,算法首先采用混沌映射和反向学习策略产生初始灰狼种群,其次引入收敛因子非线性调整机制来提升算法的整体收敛速度,最后利用高斯变异及贪婪选择算子更新最优解位置,以降低算法陷入局部极值的概率.通过5个标准测试函数的仿真实验证明了该算法具有更好的寻优能力.利用IGWO算法对核极限学习机的参数进行寻优,并建立起基于KELM的电池SOC估计模型,分别采用美国城市动态循环驱动工况(UDDS)模拟工况下数据和恒流放电实验数据进行仿真研究,结果表明本文所提的方法估算效果优于ELM、KELM、GWO-KELM、扩展卡尔曼滤波器(EKF)和无迹卡尔曼滤波器(UKF),对锂电池系统优化管理具有指导意义. 展开更多
关键词 灰狼算法 混沌映射 高斯变异 核极限学习机 SOC估计
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