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一种快速自适应蜂群算法及其应用 被引量:10
1
作者 何鹏 阎兴頔 侍洪波 《华东理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期588-595,共8页
人工蜂群算法(Artificial Bee Colony,ABC)具有操作简单、控制参数少及鲁棒性强等特点,已成为群体智能领域的研究热点之一,但其仍然存在收敛速度慢、易陷入局部最优的问题。针对这些问题,提出了一种改进的人工蜂群算法(Quick Self-Adapt... 人工蜂群算法(Artificial Bee Colony,ABC)具有操作简单、控制参数少及鲁棒性强等特点,已成为群体智能领域的研究热点之一,但其仍然存在收敛速度慢、易陷入局部最优的问题。针对这些问题,提出了一种改进的人工蜂群算法(Quick Self-Adaptive Artificial Bee Colony,QAABC)。首先,对人工蜂群算法的选择策略和搜索策略进行改进,以提高算法的收敛速度和优化精度;其次,对超边界的个体进行一次有效变异,增强种群的多样性。最后,将本文算法与其他两种算法(标准ABC、ABCP)对5个测试函数在低维和高维进行了对比实验,并将之运用于压力容器设计中成本最小化问题的研究,所得结果均验证了改进算法的有效性。 展开更多
关键词 人工蜂群 自适应 搜索进程 函数优化
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一种自适应多种群的PSO算法 被引量:10
2
作者 夏学文 王博建 +3 位作者 金畅 何国良 谢承旺 魏波 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第12期2887-2895,2902,共10页
针对粒子群算法易早熟收敛、逃离局部最优能力差、精度低等缺点,提出了一种自适应多种群PSO算法(Self-adaptive Multi-swarm Particle Swarm Optimization,SMPSO)。算法通过多个子种群独立进化和自适应重组操作既保持了种群多样性又实... 针对粒子群算法易早熟收敛、逃离局部最优能力差、精度低等缺点,提出了一种自适应多种群PSO算法(Self-adaptive Multi-swarm Particle Swarm Optimization,SMPSO)。算法通过多个子种群独立进化和自适应重组操作既保持了种群多样性又实现了子种群间的信息共享与交互;同时,通过对粒子历史最优解进行周期性采样与统计,进而指导算法进行探测操作,不仅增强算法的全局搜索能力,也提高其跳出局部最优的能力;最后,引入了两种局部搜索策略提升了算法的收敛速度和求解精度。通过和其它PSO算法在标准测试函数和工程应用的实验对比表明,SMPSO在逃逸能力、收敛速度和求解精度上有显著提高。 展开更多
关键词 粒子群算法 多种群 自适应 探测操作 局部搜索
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一种弱小目标的自适应搜索方法 被引量:6
3
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 自适应搜索
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基于禁忌搜索算法的含风电机组的配电网无功优化研究 被引量:9
4
作者 余健明 刘飞 《西安理工大学学报》 CAS 北大核心 2013年第1期70-75,共6页
随着分布式电源的快速发展,含分布式电源的配电网无功优化对电能质量的提高以及网络损耗的降低有重要意义。研究基于风速的随机变化特点和概率思想的场景决策法,构建了以电压不越线为约束条件,网络损耗最小为目标函数的含风电机组的配... 随着分布式电源的快速发展,含分布式电源的配电网无功优化对电能质量的提高以及网络损耗的降低有重要意义。研究基于风速的随机变化特点和概率思想的场景决策法,构建了以电压不越线为约束条件,网络损耗最小为目标函数的含风电机组的配电网无功优化数学模型。采用一种自适应长度的集中性和多样性的禁忌搜索算法,对含风电机组的配电网进行无功优化。应用美国PG&E69节点算例进行计算分析,与简单禁忌搜索算法进行对比,验证了该算法的可行性和优越性。本研究结果对含风电机组的配电系统的实际优化运行具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 分布式发电 风电机组 无功优化 自适应长度 集中性与多样性 禁忌搜索算法
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基于自适应参数与混沌搜索的PSO算法求解柔性作业车间调度问题 被引量:8
5
作者 李莉 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2012年第7期1932-1934,1950,共4页
针对传统粒子群优化(PSO)算法在求解柔性作业车间调度问题中的不足,提出了基于自适应参数与混沌搜索的粒子群优化算法。对粒子群算法中的惯性系数等参数采用基于迭代搜索而自适应调整的方式,使粒子在初期以较大惯性进行大范围搜索,后期... 针对传统粒子群优化(PSO)算法在求解柔性作业车间调度问题中的不足,提出了基于自适应参数与混沌搜索的粒子群优化算法。对粒子群算法中的惯性系数等参数采用基于迭代搜索而自适应调整的方式,使粒子在初期以较大惯性进行大范围搜索,后期逐渐减小惯性而转入精细搜索。这种方法改变了传统粒子群算法在求解过程中的盲目随机与求解精度不高的问题;同时,通过在局部搜索过程中引入混沌技术,扩大对最优解的寻找范围,以此避免算法陷入局部最优,有效提高算法的全局寻优能力。实验结果表明,基于自适应参数与混沌搜索的粒子群优化算法在求解柔性作业车间调度问题(FJSP)时能够获得更优粒子适应度平均值及更好的优化目标。所提算法对求解柔性作业车间调度问题可行,有效。 展开更多
关键词 柔性作业车间调度 自适应 混沌搜索 粒子群优化算法
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基于CS的神经网络在抽油机故障诊断中的应用 被引量:8
6
作者 任伟建 田野岑 朱永波 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2017年第3期324-332,共9页
为提高抽油机故障诊断效率,提出了在布谷鸟搜索算法(CS:Cuckoo Search)中加入自适应步长,并用函数进行测试,结果验证了改进算法的有效性。用改进的CS算法优化BP(Back Propagation)神经网络的权值和阈值,并与传统BP算法进行比较,证明了... 为提高抽油机故障诊断效率,提出了在布谷鸟搜索算法(CS:Cuckoo Search)中加入自适应步长,并用函数进行测试,结果验证了改进算法的有效性。用改进的CS算法优化BP(Back Propagation)神经网络的权值和阈值,并与传统BP算法进行比较,证明了改进的CS算法克服了传统算法训练速度慢、易陷局部极值的缺点。将优化的神经网络应用于抽油机故障诊断中的实验表明,该算法具有较快的收敛速度和较好的稳定性,同时也提高了抽油机故障诊断的精确性。 展开更多
关键词 自适应步长 布谷鸟搜索算法 神经网络 故障诊断
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基于固定颜色搭配搜索和形态学的车牌定位 被引量:7
7
作者 周律 汪亮 +2 位作者 周昱明 朱金龙 邓胜 《公路交通科技》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期118-125,共8页
汽车牌照定位是牌照识别系统中的关键技术之一。为了快速准确地对汽车牌照进行定位,提出了一种基于固定颜色搭配搜索的车牌定位新方法。该方法包括图像自适应预处理、固定颜色搭配搜索、形态学处理和车牌候选区域判断,以及最后的车牌底... 汽车牌照定位是牌照识别系统中的关键技术之一。为了快速准确地对汽车牌照进行定位,提出了一种基于固定颜色搭配搜索的车牌定位新方法。该方法包括图像自适应预处理、固定颜色搭配搜索、形态学处理和车牌候选区域判断,以及最后的车牌底色识别等5个步骤。与传统的车牌定位方法相比,该方法不仅能够有效减少伪车牌区域的检验和能够判断出车牌的底色,而且可以有效地解决背景环境复杂及车牌底色和车身颜色相一致的车牌定位问题。试验结果表明,该方法具有算法简单、实时性强和定位精确高等优点。 展开更多
关键词 交通工程 车牌定位 自适应预处理 颜色搭配搜索 形态学处理 纹理特征
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自适应变邻域混沌搜索微粒群算法 被引量:5
8
作者 郏宣耀 李欢 滕少华 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第31期90-92,共3页
针对局部地形复杂、振荡强烈的函数优化精度难以提高的问题,提出一种自动调整邻域搜索范围和方向的自适应变邻域混沌搜索微粒群算法(AVNC-PSO)。优化初期首先由基本PSO算法进行粗调,当种群收敛于局部最优时,选择飞行停滞且聚集程度高的... 针对局部地形复杂、振荡强烈的函数优化精度难以提高的问题,提出一种自动调整邻域搜索范围和方向的自适应变邻域混沌搜索微粒群算法(AVNC-PSO)。优化初期首先由基本PSO算法进行粗调,当种群收敛于局部最优时,选择飞行停滞且聚集程度高的粒子向不同方向的邻域内进行混沌搜索,搜索方向和粒子偏移量根据粒子与收敛中心的距离和混沌变量的值共同确定。数值仿真表明,该算法能够使局部搜索更精确,有效改善基本PSO算法优化精度不高的弱点。 展开更多
关键词 自适应 变邻域 混沌搜索 微粒群算法
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基于混沌和自适应搜索策略的GSO算法分析与优化 被引量:5
9
作者 黄宇达 王迤冉 牛四杰 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第3期147-153,共7页
针对基本萤火虫群算法在全局优化问题求解过程中存在的求解精度偏低、易陷入局部最优、收敛速度较慢等问题,提出一种基于混沌和自适应搜索策略的萤火虫优化算法(CSAGSO)。利用混沌搜索技术对萤火虫种群进行初始化以得到分布更为均匀、... 针对基本萤火虫群算法在全局优化问题求解过程中存在的求解精度偏低、易陷入局部最优、收敛速度较慢等问题,提出一种基于混沌和自适应搜索策略的萤火虫优化算法(CSAGSO)。利用混沌搜索技术对萤火虫种群进行初始化以得到分布更为均匀、合理的较优初始解;运用混沌扰动优化策略对每一代适应度较差的部分萤火虫个体进行混沌扰动以增强种群多样性和提高全局搜索能力。采用动态步长的自适应搜索策略,并对寻优过程中静止不动的萤火虫个体位置进行更新,加快了算法前期收敛速度,减少了后期震荡现象发生。仿真实验结果表明,优化后的萤火虫算法参数较少并具有较好稳定性,同时在求解精度和收敛速度上都明显优于基本萤火虫群算法。 展开更多
关键词 萤火虫群优化 Chebyshev混沌映射 优化 混沌扰动 动态步长 自适应搜索
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一类新的带线搜索的自适应非单调信赖域算法 被引量:5
10
作者 赵绚 王希云 《太原科技大学学报》 2010年第1期68-71,共4页
对于无约束优化问题提出了一类基于新锥模型的带线搜索的信赖域算法。利用自适应技术,当试探步不成功时,不需重新求解子问题,而采用Armijo线搜索,以减少计算量。在适当的条件下,证明了算法的全局收敛性。
关键词 信赖域 非单调 自适应 锥模型 ARMIJO线搜索
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基于分区搜索算法的快速聚焦策略研究
11
作者 吴洪妍 孙玉鑫 +4 位作者 于秋阳 王琪 于慧兰 卢渊 任立辉 《光学技术》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期245-249,共5页
针对爬山算法在自动聚焦中出现的诸如准确率差、速度慢等问题,提出了一种结合自适应步长和两步搜索法的分区搜索算法。方法根据聚焦评价函数值大小和曲线线形将聚焦评价曲线分为平缓和陡峭两个区域,平缓区域使用自适应步长进行搜索,提... 针对爬山算法在自动聚焦中出现的诸如准确率差、速度慢等问题,提出了一种结合自适应步长和两步搜索法的分区搜索算法。方法根据聚焦评价函数值大小和曲线线形将聚焦评价曲线分为平缓和陡峭两个区域,平缓区域使用自适应步长进行搜索,提高自动聚焦搜索速度;陡峭区域使用两步搜索法,避免假峰值干扰所导致的聚焦错误,提高自动聚焦准确率。实验结果表明,分区搜索算法相较于爬山算法聚焦速度提升了11.25%,且具有更好的准确性和抗干扰能力。 展开更多
关键词 自动聚焦 爬山算法 分区搜索 自适应步长 两步搜索
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一种求解高维复杂优化问题的动态自适应和声搜索算法 被引量:4
12
作者 拓守恒 邓方安 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2012年第9期240-243,246,共5页
为了更好地提高求解高维复杂优化问题的能力,提出一种动态自适应和声搜索(DSHS)算法。该算法采用正交试验来设计算法的初始化和声记忆库;利用多维动态自适应调整算子和单维和声微调算子相结合的策略进行和声创作;改进和声音调调解步长,... 为了更好地提高求解高维复杂优化问题的能力,提出一种动态自适应和声搜索(DSHS)算法。该算法采用正交试验来设计算法的初始化和声记忆库;利用多维动态自适应调整算子和单维和声微调算子相结合的策略进行和声创作;改进和声音调调解步长,从而增强算法的扰动能力,避免其陷入局部搜索。通过6个标准Benchmark函数测试表明,该算法在全局搜索能力、收敛速度和稳定性方面都有明显提高。 展开更多
关键词 高维优化问题 动态自适应 和声搜索算法
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应用禁忌搜索算法的动态自适应网格调度 被引量:2
13
作者 孔晓红 叶宾 须文波 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2007年第7期1773-1775,1805,共4页
提出基于禁忌搜索算法的动态网格调度算法,设计不同邻域结构,优化作业完成时间。兼顾网格动态特性,调度过程中采用分批调度,根据调度过程中上一次的部分调度信息动态调整下一次部分调度方案,自适应地修改算法参数。最后通过GridSim仿真... 提出基于禁忌搜索算法的动态网格调度算法,设计不同邻域结构,优化作业完成时间。兼顾网格动态特性,调度过程中采用分批调度,根据调度过程中上一次的部分调度信息动态调整下一次部分调度方案,自适应地修改算法参数。最后通过GridSim仿真环境和其他算法进行比较,获得较好结果。 展开更多
关键词 网格 自适应 禁忌算法 部分调度 GRIDSIM
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Enhanced self-adaptive evolutionary algorithm for numerical optimization 被引量:1
14
作者 Yu Xue YiZhuang +2 位作者 Tianquan Ni Jian Ouyang ZhouWang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2012年第6期921-928,共8页
There are many population-based stochastic search algorithms for solving optimization problems. However, the universality and robustness of these algorithms are still unsatisfactory. This paper proposes an enhanced se... There are many population-based stochastic search algorithms for solving optimization problems. However, the universality and robustness of these algorithms are still unsatisfactory. This paper proposes an enhanced self-adaptiveevolutionary algorithm (ESEA) to overcome the demerits above. In the ESEA, four evolutionary operators are designed to enhance the evolutionary structure. Besides, the ESEA employs four effective search strategies under the framework of the self-adaptive learning. Four groups of the experiments are done to find out the most suitable parameter values for the ESEA. In order to verify the performance of the proposed algorithm, 26 state-of-the-art test functions are solved by the ESEA and its competitors. The experimental results demonstrate that the universality and robustness of the ESEA out-perform its competitors. 展开更多
关键词 self-adaptive numerical optimization evolutionary al-gorithm stochastic search algorithm.
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UAV search-and-rescue planning using an adaptive memetic algorithm 被引量:2
15
作者 Libin HONG Yue WANG +2 位作者 Yichen DU Xin CHEN Yujun ZHENG 《Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering》 SCIE EI CSCD 2021年第11期1477-1491,共15页
The use of unmanned aerial vehicles(UAVs) is becoming more commonplace in search-and-rescue tasks,but UAV search planning can be very complex due to limited response time, large search area, and multiple candidate sea... The use of unmanned aerial vehicles(UAVs) is becoming more commonplace in search-and-rescue tasks,but UAV search planning can be very complex due to limited response time, large search area, and multiple candidate search modes. In this paper, we present a UAV search planning problem where the search area is divided into a set of subareas and each subarea has a prior probability that the target is present in it. The problem aims to determine the search sequence of the subareas and the search mode for each subarea to maximize the probability of finding the target. We propose an adaptive memetic algorithm that combines a genetic algorithm with a set of local search procedures and dynamically determines which procedure to apply based on the past performance of the procedures measured in fitness improvement and diversity improvement during problem-solving. Computational experiments show that the proposed algorithm exhibits competitive performance compared to a set of state-of-the-art global search heuristics, non-adaptive memetic algorithms, and adaptive memetic algorithms on a wide set of problem instances. 展开更多
关键词 Memetic algorithm self-adaptive Unmanned aerial vehicle(UAV) search-and-rescue
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一种简捷、高效、实用的自适应动态寻优方法 被引量:2
16
作者 李国强 赵伟丽 +1 位作者 贾小军 刘文江 《工业仪表与自动化装置》 2009年第1期71-73,共3页
对于极值调节控制系统,提出了一种简捷、高效、实用的自适应动态寻优方法,以解决在工业生产过程中必须准确地辨识极值调节控制对象线性部分的参数与阶数这一无法回避的难题。该文所提出的这种新的自适应动态寻优方法对极值调节控制对象... 对于极值调节控制系统,提出了一种简捷、高效、实用的自适应动态寻优方法,以解决在工业生产过程中必须准确地辨识极值调节控制对象线性部分的参数与阶数这一无法回避的难题。该文所提出的这种新的自适应动态寻优方法对极值调节控制对象线性部分模型的先验知识要求很少,只需要知道其线性部分可以近似为一个一阶惯性环节与延滞环节的串联,或者是一个二阶惯性环节与延滞环节的串联就足够了。这一新的自适应动态寻优方法不仅能自动辨识极值调节控制对象线性部分的参数,又能自动适应这些参数的漂移,因此简捷、高效、实用。 展开更多
关键词 自适应动态寻优 模型简化 漂移 实用
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面向动态环境下兴趣转移的P2P自适应搜索 被引量:1
17
作者 唐九阳 汤大权 +1 位作者 肖卫东 张维明 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2008年第10期58-60,64,共4页
P2P环境的高度动态特性导致了搜索性能的不稳定。针对节点的兴趣变化对搜索性能的影响,利用节点的自治和系统自组织特性,提出了一种动态自适应搜索机制SAS。基于资源的合理组织以及查询历史统计信息,通过消息转发的智能性,及时反映资源... P2P环境的高度动态特性导致了搜索性能的不稳定。针对节点的兴趣变化对搜索性能的影响,利用节点的自治和系统自组织特性,提出了一种动态自适应搜索机制SAS。基于资源的合理组织以及查询历史统计信息,通过消息转发的智能性,及时反映资源分布以及搜索内容的动态变化,从而迅速定位资源提供节点,提高了搜索的性能和稳定性。实验分析表明,SAS可以自动优化搜索性能,具有很好的自适应性。 展开更多
关键词 对等网 兴趣 自适应 搜索
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基于混合策略的自适应粒子群优化算法 被引量:1
18
作者 于海鹏 翟红生 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2014年第7期2552-2556,共5页
惯性权重对粒子群优化算法的性能有重要影响,但目前的改进方法大多将惯性权重按照设定规律变化,未能与新产生个体的质量建立有效联系。为此,提出了一种基于学习机制和局部搜索机制的混合策略来调整惯性权重,以进一步提高算法的性能。基... 惯性权重对粒子群优化算法的性能有重要影响,但目前的改进方法大多将惯性权重按照设定规律变化,未能与新产生个体的质量建立有效联系。为此,提出了一种基于学习机制和局部搜索机制的混合策略来调整惯性权重,以进一步提高算法的性能。基于学习机制的策略通过统计一定代数内新个体的优劣情况,建立了用以生成惯性权重的分布模型;基于局部搜索机制的策略以惯性权重为变量,利用低维下的局部搜索来调整其取值。在5个标准函数和1个输电网扩展规划问题函数上的测试结果表明,该算法在其中5个函数上取得了优于对比算法的测试结果。 展开更多
关键词 粒子群优化 惯性权重 自适应 分布模型 局部搜索
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一种改进的自适应六边形搜索方法 被引量:1
19
作者 宋雄亮 马力妮 刘超 《北京机械工业学院学报》 2009年第1期65-67,共3页
基于对六边形算法的分析,提出了一种改进的自适应六边形运动估计算法.该算法充分利用图像序列的特性以及运动矢量的中心偏置和时空相关特性,对块进行运动类型划分,对不同块自适应地采取不同的搜素策略,有效地避免了搜索不足或搜索冗余... 基于对六边形算法的分析,提出了一种改进的自适应六边形运动估计算法.该算法充分利用图像序列的特性以及运动矢量的中心偏置和时空相关特性,对块进行运动类型划分,对不同块自适应地采取不同的搜素策略,有效地避免了搜索不足或搜索冗余。试验证明了该算法的有效性,在保持图像质量的情况下,有效降低了计算复杂度,加快了搜索速度。 展开更多
关键词 运动估计 自适应 六边形搜索
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自适应搜索区域的微粒群优化算法
20
作者 裴振奎 韩锦峰 +1 位作者 李华 宋建伟 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2008年第14期3732-3734,共3页
基于基本微粒群优化算法搜索后期,众多微粒都拥挤在历史最优位置周围进行重复性无效搜索这一现象,提出一种改进的微粒群算法——自适应搜索区域的微粒群优化算法,其主要思想为:每当搜索进行到当前设定的一个最大迭代次数时(即,微粒在全... 基于基本微粒群优化算法搜索后期,众多微粒都拥挤在历史最优位置周围进行重复性无效搜索这一现象,提出一种改进的微粒群算法——自适应搜索区域的微粒群优化算法,其主要思想为:每当搜索进行到当前设定的一个最大迭代次数时(即,微粒在全局历史最优位置周围徘徊进行无效搜索时),在原搜索区域的基础上,重新构造一个较小的搜索区域,并重新初始化微粒,继续进行搜索,最终获得最优解。对3个常用标准测试函数进行优化计算,仿真结果表明,该算法具有比基本微粒群优化算法更好的优化性能。 展开更多
关键词 微粒群优化算法 自适应 搜索区域 优化 微粒
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