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基于透镜成像对立学习TSO算法的无人机三维航迹规划
1
作者 孙曦 刘峰 薛晓 《电光与控制》 CSCD 北大核心 2024年第9期45-51,80,共8页
金枪鱼优化算法求解无人机三维航迹规划容易出现搜索精度差、航迹代价高的问题,为此设计了基于透镜成像对立学习机制的改进金枪鱼优化算法。首先,引入非线性权重系数更新、最优最差对立学习及透镜成像对立学习策略对金枪鱼优化算法寻优... 金枪鱼优化算法求解无人机三维航迹规划容易出现搜索精度差、航迹代价高的问题,为此设计了基于透镜成像对立学习机制的改进金枪鱼优化算法。首先,引入非线性权重系数更新、最优最差对立学习及透镜成像对立学习策略对金枪鱼优化算法寻优性能进行改进,提升算法逼近最优解的精度;然后,建立具有地貌约束和性能约束的障碍物威胁模型,将无人机三维航迹规划问题转换为代价函数优化问题,利用改进算法迭代求解航迹规划,搜索代价最小且安全避障的最优航迹。实验结果表明,改进算法有效解决了原有早熟收敛问题,其规划航程更短、代价更低,且航迹规划效率得到了有效提升。 展开更多
关键词 航迹规划 金枪鱼优化算法 对立学习 透镜成像 代价函数
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透镜成像对立学习的SMA算法及舆情预测应用
2
作者 李菲 陈燕 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第5期1547-1554,共8页
网络舆情具有小样本特征,而传统方法预测准确率低,容易得到局部最优。为此,提出一种改进黏菌算法优化支持向量机的网络舆情预测模型ISMA-SVM。引入混沌Circle映射机制提高初始种群的多样性;利用对数非线性调节反馈因子均衡算法全局搜索... 网络舆情具有小样本特征,而传统方法预测准确率低,容易得到局部最优。为此,提出一种改进黏菌算法优化支持向量机的网络舆情预测模型ISMA-SVM。引入混沌Circle映射机制提高初始种群的多样性;利用对数非线性调节反馈因子均衡算法全局搜索与局部开发;设计透镜成像对立学习机制对最优个体变异,扩展搜索空间并避免算法陷入局部最优。利用改进黏菌优化算法优化支持向量机模型,构建网络舆情预测模型。以若干舆情热点百度指数作为样本进行实证研究,结果表明,改进模型具有更高的数据拟合度,预测准确度更高。 展开更多
关键词 网络舆情 支持向量机 黏菌优化算法 混沌Circle映射 透镜成像 对立学习 新冠肺炎
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基于改进共生生物搜索算法的林火图像多阈值分割 被引量:5
3
作者 贾鹤鸣 李瑶 +1 位作者 姜子超 孙康健 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2021年第5期1465-1470,共6页
针对传统多阈值分割方法计算复杂度随着阈值个数的增加而增长,以及对给定图像进行多阈值分割操作时效率很低等问题,提出了一种基于共生生物搜索(SOS)算法结合Kapur熵的多阈值分割方法。首先将精英反策略(EOBL)引入到SOS算法的共栖阶段,... 针对传统多阈值分割方法计算复杂度随着阈值个数的增加而增长,以及对给定图像进行多阈值分割操作时效率很低等问题,提出了一种基于共生生物搜索(SOS)算法结合Kapur熵的多阈值分割方法。首先将精英反策略(EOBL)引入到SOS算法的共栖阶段,从而改善传统SOS算法处理复杂优化问题时易陷入局部最优的问题;然后引入莱维飞行策略扩大SOS算法的的搜索范围,增强其搜索轨迹的随机性;最终将得到的改进共生生物搜索(MSOS)算法应用到林火图像最佳阈值的选取问题上。实验结果表明,与粒子群优化算法、和声搜索算法、蝙蝠算法等对比算法相比,所提算法能更好地分割图像,在实际工程问题中具有一定的实用性和价值。 展开更多
关键词 图像多阈值分割 共生生物搜索算法 精英反策略 莱维飞行 林火识别
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未知环境下基于虚拟子目标的对立Q学习机器人路径规划 被引量:4
4
作者 汪盛民 林伟 曾碧 《广东工业大学学报》 CAS 2019年第1期51-56,62,共7页
针对Q学习算法在复杂的未知环境下Q值更新速度慢,容易产生维数灾难等问题,提出了一种未知环境下基于虚拟子目标的对立Q学习机器人路径规划算法.该算法根据移动机器人探索过的状态轨迹,建立了2个状态链分别记录状态-动作对和状态-反向动... 针对Q学习算法在复杂的未知环境下Q值更新速度慢,容易产生维数灾难等问题,提出了一种未知环境下基于虚拟子目标的对立Q学习机器人路径规划算法.该算法根据移动机器人探索过的状态轨迹,建立了2个状态链分别记录状态-动作对和状态-反向动作对,并将每个单链当前状态的Q值,依次反馈影响前一状态的Q值,直到状态链的头端.同时,在局部探测域内通过寻找最优虚拟子目标的方法解决了大规模环境下Q学习容易产生维数灾难的问题.实验结果表明,在复杂的未知环境中,该算法可以有效地加快算法学习的收敛速度,提高学习效率,以较优的路径完成机器人导航任务. 展开更多
关键词 移动机器人 虚拟子目标 对立Q学习 未知环境
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基于改进蚱蜢优化算法的特征选择机制 被引量:2
5
作者 李雯婷 韩迪 叶符明 《计算机工程与设计》 北大核心 2022年第11期3168-3176,共9页
针对传统蚱蜢优化算法收敛速度慢、寻优精度低的不足,提出融合学习自动机和折射对立学习的混沌蚱蜢优化算法LRGOA。算法利用完全随机混沌Tent映射进行种群初始化,提高种群遍历性和多样性;利用学习自动机对决定搜索方向的调整系数更新,... 针对传统蚱蜢优化算法收敛速度慢、寻优精度低的不足,提出融合学习自动机和折射对立学习的混沌蚱蜢优化算法LRGOA。算法利用完全随机混沌Tent映射进行种群初始化,提高种群遍历性和多样性;利用学习自动机对决定搜索方向的调整系数更新,以均衡全局搜索与局部开发;引入折射对立学习位置更新机制,避免算法陷入局部最优。将LRGOA应用于数据集特征选择问题,设计基于LRGOA的特征选择算法LRGOAFS。选取UCI库数据集对算法的有效性进行验证,证实改进算法可以同步降低特征选择维度和提升数据分类准确率。 展开更多
关键词 特征选择 蚱蜢优化算法 学习自动机 折射对立学习 混沌系统
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飞行流量变化下的动态扇区划分研究 被引量:4
6
作者 张文倩 王瑛 +1 位作者 李超 严伟 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2019年第1期125-130,共6页
为了解决当前扇区动态配置效率低下的问题,提出了飞行流量变化下的扇区动态划分方法。分析非决定性因素影响下飞行流量服从的不确定分布,通过建立空域有限元拓扑网络和量化管制员负荷,以均衡监视负荷和减少协作负荷为目标,应用结合二进... 为了解决当前扇区动态配置效率低下的问题,提出了飞行流量变化下的扇区动态划分方法。分析非决定性因素影响下飞行流量服从的不确定分布,通过建立空域有限元拓扑网络和量化管制员负荷,以均衡监视负荷和减少协作负荷为目标,应用结合二进制和反向学习的高级烟花算法,最终生成了最优扇区划分结果。仿真实例表明,该方法在满足时效性的同时加快了收敛速度,提高了管制效率,适用于实际扇区的优化调控。 展开更多
关键词 动态扇区 飞行流量管理 不确定分布 二进制反向学习烟花算法
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改进的灰狼优化算法及其高维函数和FCM优化 被引量:28
7
作者 张新明 王霞 康强 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2019年第10期2073-2084,共12页
灰狼优化算法(GWO)具有较强的局部搜索能力和较快的收敛速度,但在解决高维和复杂的优化问题时存在全局搜索能力不足的问题.对此,提出一种改进的GWO,即新型反向学习和差分变异的GWO(ODGWO).首先,提出一种最优最差反向学习策略和一种动态... 灰狼优化算法(GWO)具有较强的局部搜索能力和较快的收敛速度,但在解决高维和复杂的优化问题时存在全局搜索能力不足的问题.对此,提出一种改进的GWO,即新型反向学习和差分变异的GWO(ODGWO).首先,提出一种最优最差反向学习策略和一种动态随机差分变异算子,并将它们融入GWO中,以便增强全局搜索能力;然后,为了很好地平衡探索与开采能力以提升整体的优化性能,对算法前、后半搜索阶段分别采用单维操作和全维操作形成ODGWO;最后,将ODGWO用于高维函数和模糊C均值(FCM)聚类优化.实验结果表明,在许多高维Benchmark函数(30维、50维和1 000维)优化上, ODGWO的搜索能力大幅度领先于GWO,与state-of-the-art优化算法相比, ODGWO具有更好的优化性能.在7个标准数据集的FCM聚类优化上,与GWO、GWOepd和LGWO相比, ODGWO表现出了更好的聚类优化性能,可应用在更多的实际优化问题上. 展开更多
关键词 智能优化算法 灰狼优化算法 反向学习 差分变异 模糊C均值(FCM)聚类 高维函数优化
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基于绿色证书交易机制的含风电场电力系统动态环境经济调度 被引量:14
8
作者 张磊 向紫藤 +3 位作者 余朋军 许忠义 徐加宝 朱泽伟 《智慧电力》 北大核心 2021年第10期75-82,共8页
为了促进风电消纳以及提高电力系统的经济性,构建基于绿色证书交易机制的含风电场电力系统多目标动态环境经济调度(DEED)模型,提出一种基于反向学习混沌搜索的OLCS-MOEA/D算法的DEED调度求解方法。首先,采用广义反向学习初始化种群提高... 为了促进风电消纳以及提高电力系统的经济性,构建基于绿色证书交易机制的含风电场电力系统多目标动态环境经济调度(DEED)模型,提出一种基于反向学习混沌搜索的OLCS-MOEA/D算法的DEED调度求解方法。首先,采用广义反向学习初始化种群提高种群多样性,并引入基于Logistic映射的混沌搜索算法以增强算法局部搜索能力。然后,为了验证算法的性能,采用标准测试函数F1—F7进行测试,同时将该算法对模型进行求解,获得了比其他算法范围更广和分布均匀的Pareto解集前沿。最后,对基于绿色证书交易机制的动态环境经济调度与传统动态环境经济调度进行结果对比分析,通过仿真算例验证该模型和算法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 动态环境经济调度 绿色证书交易机制 反向学习 混沌搜索
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个体扰动的混沌对立学习与差分进化灰狼算法 被引量:10
9
作者 崔建弘 林海霞 +1 位作者 吕晓华 张卫娟 《计算机工程与设计》 北大核心 2022年第2期587-595,共9页
针对传统灰狼优化算法易于陷入局部最优、寻优精度低的问题,提出基于混沌对立学习和差分进化机制的改进灰狼优化算法CODEGWO。引入混沌对立学习策略生成灰狼初始种群,提升初始解的质量,加速算法收敛;引入差分进化的局部搜索机制,改善灰... 针对传统灰狼优化算法易于陷入局部最优、寻优精度低的问题,提出基于混沌对立学习和差分进化机制的改进灰狼优化算法CODEGWO。引入混沌对立学习策略生成灰狼初始种群,提升初始解的质量,加速算法收敛;引入差分进化的局部搜索机制,改善灰狼的局部开发与邻近区域的搜索能力;引入个体扰动机制增加种群多样性,改进灰狼的全局搜索能力。8个单峰和多峰基准函数优化求解的测试结果表明,CODEGWO算法可以有效提升寻优精度和收敛速度。 展开更多
关键词 灰狼优化算法 对立学习 混沌系统 差分进化 个体扰动
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改进粒子群优化BP神经网络的PM2.5预测 被引量:8
10
作者 贾佳美 池凯凯 吴哲翔 《计算机工程与设计》 北大核心 2021年第12期3495-3501,共7页
针对PM2.5预测的非线性不确定特点,提出基于改进粒子群优化BP神经网络的空气PM2.5浓度预测模型。引入混沌映射和对立学习改进粒子群算法;引入对立学习提高初始解的质量;引入混沌Tent映射改进粒子随机搜索,避免局部最优;引入自适应惯性... 针对PM2.5预测的非线性不确定特点,提出基于改进粒子群优化BP神经网络的空气PM2.5浓度预测模型。引入混沌映射和对立学习改进粒子群算法;引入对立学习提高初始解的质量;引入混沌Tent映射改进粒子随机搜索,避免局部最优;引入自适应惯性权重均衡局部开发和全局勘探能力。利用改进粒子群对BP神经网络权值和阈值进行迭代寻优,基于最优参数BP神经网络做PM2.5预测,有效避免神经网络训练时陷入局部最优,提升收敛速度。选取某市某时段的PM2.5日均浓度数据进行实验分析,结果表明IPSO-BP预测准确度更高,收敛速度更快。 展开更多
关键词 PM2.5预测 BP神经网络 粒子群优化算法 混沌Tent映射 对立学习
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混沌和柯西变异的蝗虫优化算法及特征选择 被引量:6
11
作者 兰娅勋 《微电子学与计算机》 2021年第11期21-30,共10页
传统蝗虫优化算法在处理优化问题时依然存在收敛速度慢、易陷入局部最优的不足.为此,提出了融合混沌映射和柯西变异机制的非线性蝗虫优化算法CCGOA.通过融合混沌Tent映射与反向学习机制,对种群初始化,在确保初始种群质量较优前提下,使... 传统蝗虫优化算法在处理优化问题时依然存在收敛速度慢、易陷入局部最优的不足.为此,提出了融合混沌映射和柯西变异机制的非线性蝗虫优化算法CCGOA.通过融合混沌Tent映射与反向学习机制,对种群初始化,在确保初始种群质量较优前提下,使种群尽可能均匀分布于搜索空间;利用余弦函数设计非线性自适应系数更新机制,更好均衡个体全局搜索与局部开发能力;引入柯西变异对当前最优个体进行变异扰动,避免算法陷入局部最优.通过基准函数寻优测试,证实提出的算法可以有效提升寻优精度和收敛速度.设计了特征选择算法CCGOA-FS并应用于特征选择问题求解.通过若干数据集测试,证实该算法可以有效进行最优特征子集选取,提升数据分类准确率. 展开更多
关键词 蝗虫优化算法 特征选择 混沌映射 反向学习 柯西变异 机器学习
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改进灰狼优化算法辨识光伏模型参数 被引量:6
12
作者 徐明 焦建军 龙文 《中国科技论文》 CAS 北大核心 2019年第8期917-921,926,共6页
针对标准智能优化算法辨识光伏(photovoltaic,PV)模型参数时存在准确度低、可靠性差和易出现早熟收敛的缺点,提出了一种改进的灰狼优化(improved grey wolf optimizer,IGWO)算法用于辨识PV模型参数。利用S型曲线的特点设计了一种基于S... 针对标准智能优化算法辨识光伏(photovoltaic,PV)模型参数时存在准确度低、可靠性差和易出现早熟收敛的缺点,提出了一种改进的灰狼优化(improved grey wolf optimizer,IGWO)算法用于辨识PV模型参数。利用S型曲线的特点设计了一种基于S型函数的非线性调整控制参数a策略,以平衡算法的全局勘探和局部开采能力;以一定概率对当前最优决策层个体执行反向学习策略,帮助群体跳出局部最优。选取4个复杂函数测试IGWO算法的性能,利用实际光伏模型测量数据对IGWO算法进行检验。结果表明,IGWO算法相比其他算法,能更准确且稳定地辨识PV模型参数。 展开更多
关键词 光伏模型 参数辨识 灰狼优化算法 S型曲线 反向学习
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基于多策略混合改进HHO算法的WSN节点覆盖优化
13
作者 张士荣 赵俊杰 谈发明 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第2期328-338,共11页
针对监测区域内无线传感器网络节点部署容易出现分布不均匀、有效覆盖率低等问题,提出一种多策略混合改进哈里斯鹰算法的WSN节点覆盖优化策略。利用Fuch无限折叠混沌初始化、自适应精英个体对立学习、正余弦优化和高斯与拉普拉斯最优解... 针对监测区域内无线传感器网络节点部署容易出现分布不均匀、有效覆盖率低等问题,提出一种多策略混合改进哈里斯鹰算法的WSN节点覆盖优化策略。利用Fuch无限折叠混沌初始化、自适应精英个体对立学习、正余弦优化和高斯与拉普拉斯最优解变异策略对标准哈里斯鹰优化算法的性能进行改进。利用改进算法求解WSN节点覆盖优化问题,以监测区域网络覆盖率最大为目标,对节点部署位置寻优。实验结果表明,改进策略能够得到更高的网络覆盖率,减少传感节点冗余,延长网络生存时间。 展开更多
关键词 无线传感器网络 节点部署 覆盖优化 哈里斯鹰优化算法 混沌 对立学习 网络覆盖率
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具有反向学习能力的串车调度算法研究 被引量:6
14
作者 王敏 陈峰 张磊石 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2019年第2期102-107,115,共7页
为了避免串车问题,研究了多条线路不同站点间隔的车辆实时串车调度算法.基于车辆自动定位(AVL)数据的分析预测,给出了具备反向学习能力的克隆选择优化算法(Opposition-learning Clonal Selection Algorithm, OCSA)求解避免串车的调度序... 为了避免串车问题,研究了多条线路不同站点间隔的车辆实时串车调度算法.基于车辆自动定位(AVL)数据的分析预测,给出了具备反向学习能力的克隆选择优化算法(Opposition-learning Clonal Selection Algorithm, OCSA)求解避免串车的调度序列,指导车辆调度.算法中设计了反向抗体库,反向抗体库存储了种群迭代过程中多个较差抗体的信息,利用较差基因位置信息,指导部分基因链以较快速度进行反向学习,将其迅速牵引出局部最优区域.反向学习过程可迅速改善抗体的多样性,使得算法在短时间内具有较强的全局寻优能力;且局部学习的缩放因子可随迭代过程动态调整,提高了算法的求解精度.实验结果表明,基于OCSA算法获取的调度序列与经典的调度算法相比有较好的适应性,求得的调度序列能够实时有效地降低站点串车问题. 展开更多
关键词 智能交通 串车 克隆选择 调度 反向学习
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基于改进粒子群算法的预测电流控制 被引量:6
15
作者 张旗 贾洪平 《信息技术》 2019年第8期66-70,共5页
永磁同步电机预测电流控制存在依赖电机准确模型的缺点。在实际运行中,电机参数如电感、磁链等会发生变化,导致模型不准确,产生电流静态误差,进而影响控制效果。文中运用一种改进粒子群算法实现电机参数的在线辨识,以获得准确的模型,在... 永磁同步电机预测电流控制存在依赖电机准确模型的缺点。在实际运行中,电机参数如电感、磁链等会发生变化,导致模型不准确,产生电流静态误差,进而影响控制效果。文中运用一种改进粒子群算法实现电机参数的在线辨识,以获得准确的模型,在此基础上实现预测电流控制,从而消除电流静态误差,同时对基本粒子群算法提出了两点改进:加入可变探测矢量能够使粒子向更广阔的解空间进行探索、使用反向学习策略能够帮助粒子跳出局部最优。 展开更多
关键词 永磁同步电机 粒子群算法 预测电流控制 可变探测矢量 反向学习策略
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相空间重构与改进SMA优化SVR的网络流量预测
16
作者 董洁 韩子扬 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第9期2796-2804,共9页
为提高网络流量预测精度,提出结合相空间重构与改进黏菌优化支持向量回归的预测模型。为解决黏菌算法收敛慢、易得局部最优的不足,引入3种形态对立学习对种群进行初始化,提高种群多样性;利用非线性反馈因子更新机制,均衡全局搜索与局部... 为提高网络流量预测精度,提出结合相空间重构与改进黏菌优化支持向量回归的预测模型。为解决黏菌算法收敛慢、易得局部最优的不足,引入3种形态对立学习对种群进行初始化,提高种群多样性;利用非线性反馈因子更新机制,均衡全局搜索与局部开发;设计柯西-高斯混合变异对最优解变异,扩展搜索空间,避免陷入局部最优。利用改进黏菌算法对支持向量回归优化调参,有效解决超参初值敏感缺陷,提高学习精度和收敛速度,以此构建网络流量预测模型。实验结果表明,改进模型预测误差更小,能够实现高精度和实时性预测要求。 展开更多
关键词 网络流量预测 黏菌算法 支持向量机 对立学习 混合变异 相空间重构 预测误差
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针对短时交通流预测的ISSA-SVR模型
17
作者 叶得学 韩如冰 颜鲁合 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第2期608-617,共10页
为提高短时交通流的预测精度,提出一种改进麻雀搜索算法优化支持向量回归的预测模型。为解决麻雀搜索算法收敛慢、易陷入局部最优的不足,结合反向学习和中心游移进行种群初始化;引入分段惯性权重和蝴蝶优化算法改进发现者更新,扩展迭代... 为提高短时交通流的预测精度,提出一种改进麻雀搜索算法优化支持向量回归的预测模型。为解决麻雀搜索算法收敛慢、易陷入局部最优的不足,结合反向学习和中心游移进行种群初始化;引入分段惯性权重和蝴蝶优化算法改进发现者更新,扩展迭代早期的全局搜索范围和寻优能力;利用柯西变异追随者更新机制提高迭代后期的局部开发能力和收敛速度;设计自适应警戒者更新均衡搜索和开发过程。应用改进麻雀搜索算法优化支持向量回归模型,构建短时交通流预测模型HMSSSA-SVR。实验结果表明,改进模型的泛化能力更好,预测误差更低,能够对短时交通流实现精确预测。 展开更多
关键词 交通流预测 智能交通 麻雀搜索算法 支持向量回归 反向学习 蝴蝶优化算法 柯西变异
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瞬态搜索金枪鱼优化城市物流无人机路径规划 被引量:1
18
作者 谢继武 席建新 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第12期3745-3753,共9页
针对复杂城市物流无人机路径规划易收敛于局部最优的不足,提出一种自适应瞬态搜索金枪鱼优化算法的无人机路径规划方法。设计Kent混沌初始化丰富初始种群多样性,提出自适应瞬态搜索平衡全局搜索与局部开发,利用透镜成像对立学习和柯西... 针对复杂城市物流无人机路径规划易收敛于局部最优的不足,提出一种自适应瞬态搜索金枪鱼优化算法的无人机路径规划方法。设计Kent混沌初始化丰富初始种群多样性,提出自适应瞬态搜索平衡全局搜索与局部开发,利用透镜成像对立学习和柯西变异混合扰动防止算法陷入局部最优。利用改进金枪鱼优化算法求解城市物流无人机路径规划问题,结合城市飞行环境三维建模,设计评估路径规划的多目标代价函数,并对物流无人机路径规划方案迭代求解。实验结果表明,改进算法能够得到安全避障且代价更小的路径。 展开更多
关键词 物流无人机 路径规划 金枪鱼算法 瞬态搜索 透镜成像 对立学习 柯西分布
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基于精英反向学习粒子群算法的光伏电池参数辨识 被引量:5
19
作者 张枭 林国汉 胡慧 《湖南工程学院学报(自然科学版)》 2021年第2期1-7,共7页
快速准确辨识光伏电池参数对于电池输出功率预测及电池故障诊断模型的研究具有重要意义.针对传统智能算法应用于光伏电池参数辨识时存在准确性低、易陷入早熟的问题,提出一种精英反向粒子群算法(EOPSO),在算法进化过程中,对当前种群中... 快速准确辨识光伏电池参数对于电池输出功率预测及电池故障诊断模型的研究具有重要意义.针对传统智能算法应用于光伏电池参数辨识时存在准确性低、易陷入早熟的问题,提出一种精英反向粒子群算法(EOPSO),在算法进化过程中,对当前种群中的优秀个体根据概率进行精英反向学习,生成精英反向种群,并将精英反向种群与当前种群进行竞争,当算法陷入停滞时,对最优个体进行柯西变异.将该算法应用于光伏电池参数辨识,实验结果表明,精英反向粒子群算法能准确辨识光伏电池参数. 展开更多
关键词 粒子群算法 反向学习 光伏组件模型 参数辨识
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改进黏菌算法优化图像熵的图像分割 被引量:1
20
作者 田根源 《蚌埠学院学报》 2023年第5期75-81,共7页
利用常规方法处理图像分割问题时,求解最优阈值容易出现分割精度差、计算效率低的不足。提出改进黏菌算法优化Cross熵的多阈值图像分割方法,利用黏菌算法的种群觅食启发式搜索机制确定图像分割最优阈值有效降低算法时间复杂度。以Cross... 利用常规方法处理图像分割问题时,求解最优阈值容易出现分割精度差、计算效率低的不足。提出改进黏菌算法优化Cross熵的多阈值图像分割方法,利用黏菌算法的种群觅食启发式搜索机制确定图像分割最优阈值有效降低算法时间复杂度。以Cross熵评估黏菌个体质量优劣,利用改进黏菌算法迭代搜索图像分割阈值最优解。利用伯克利图像库验证算法有效性,与标准黏菌算法和改进灰狼算法相比,改进黏菌算法在峰值信噪比和结构相似度上平均分别提升了11.29%和13.65%;医学MR图像案例实证分析证实改进算法在区域对比度上分别提升了15.36%和7.59%。 展开更多
关键词 黏菌算法 图像分割 图像熵 对立学习 医学图像
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