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1改进鲸鱼算法求解工程设计优化问题显示文摘为了更好求解工程设计优化问题,提升鲸鱼算法的寻优性能和应用能力,提出一种基于分段式随机惯性权重和最优反馈机制的鲸鱼优化算法。在随机游走觅食策略中引入基于当前全局最优解的反馈机制,加快算法收敛速度,增强求解稳定性;在收缩包围策略和螺旋气泡网捕食策略中引入分段式随机惯性权重,提高算法的寻优精度和跳出局部极值的能力;对越界处理进行修正和改进,消除了进化成果可能丢失的隐患。通过理论分析证明了该改进算法与基本鲸鱼算法的时间复杂度相同。6种代表性对比算法在12个复杂基准测试函数和3个工程优化设计问题上的实验结果表明,该改进算法的寻优性能、求解稳定性、对不同问题的适用性和有效性均明显优于其他5种对比算法。刘景森 马义想 李煜 2021计算机集成制造系统2021,27,7:10
2改进蝴蝶算法求解多维复杂函数优化问题显示文摘针对蝴蝶优化算法存在的问题,提出一种融合差分变异策略并根据进化代数自适应调整权重的蝴蝶优化算法.首先,在全局搜索阶段引入非线性惯性权重改善蝴蝶位置更新公式,自适应调节算法在不同进化时期的搜索范围和粒度,提高算法的收敛速度与寻优精度;然后通过加入F分布全局自适应随机变异对全局公式进一步改进,提升算法的全局探索遍历性,防止出现低精度早熟现象;最后在局部搜索阶段融入具有判定系数和扰动因子的双向差分变异策略,在不减损种群多样性的同时使蝴蝶个体的探索更具方向性,有利于算法摆脱局部极值点,加快收敛速度.理论分析证明了改进算法的时间复杂度与基本蝴蝶优化算法一致,6种代表性对比算法在CEC 2017基准函数上进行的多种维度测试结果表明,改进算法在求解高维复杂函数优化问题时收敛速度和寻优精度明显优于其它对比算法,维度变化对求解性能的影响更小,寻优性能更好更稳定.刘景森 马义想 李煜 2021电子学报2021,49,6:9
3大规模优化问题的改进花朵授粉算法显示文摘花朵授粉算法(FPA)寻优结构新颖,寻优能力良好,但求解高维优化问题易陷入'维数灾难'。为提高FPA求解大规模优化问题的性能,提出一种改进花朵授粉算法(IFPA)。采用反向学习策略增加种群多样性,充分搜索解空间,提高初始种群质量;在自花授粉阶段,发挥当代最优位置的牵引作用,减少算法迭代代价,提高搜索效率,提出避免维间干扰的方法,采用逐维随机扰动策略对花粉个体进行更新,整体评价后接受更优解,提高了算法局部迭代质量。IFPA仅需3~5个种群个体即可达到满意的优化效果,15个测试函数在100、1000和5000维下的仿真结果表明:IFPA的求解精度大幅提高,收敛速度明显加快,鲁棒性强,与FPA、PSO和BA的对比表明,改进算法在处理不同类型大规模优化问题上是具有竞争力的。李煜 郑娟 刘景森 2020计算机科学与探索2020,14,8:5
4花授粉算法研究与应用综述显示文摘作为一种新型元启发式群智能优化算法,花授粉算法具有结构简单、鲁棒性强、控制参数少,全局寻优性能好和执行效率高等特点,其具有的特性和优势,吸引了国内外众多学者对其展开研究。简单阐述了花授粉算法的设计思路,并分析了现有的对算法初始解质量、种群多样性以及搜索能力的改进以及算法在各个领域如分类、定位、路径规划、经济调控等方面的应用。分析了花授粉算法未来的可以进一步研究的方向与内容。巫光福 陈颖 2021计算机工程与应用2021,57,15:3
5柯西变异的骆驼算法优化与应用显示文摘针对骆驼算法(Camel Algorithm,CA)在执行效率低及易陷入局部最优停滞等问题,提出了改进的骆驼算法(Modified Camel Algorithm,MCA)。该算法基于骆驼的行进行为,通过在全局位置处引入柯西分布函数进行变异,使得个体受局部极值点约束力下降,提高局部寻优能力,减少原始算法中使用的设置参数的数量,具有较高的计算速度和简化的结构。通过标准测试函数对MCA与CA,乌鸦搜索算法(Crow Searching Algorithm,CSA)和粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization,PSO)进行低维与高维测试对比,实验结果表明该改进算法表现出更好的运行效率和寻优能力。通过优化受约束的工程应用即抗干扰智能天线优化来验证MCA的性能,该算法能够使天线系统到达确定的方向来完美消除干扰信号,提高在实际应用中的精度、速度与稳定性。任春慧 刘升 张伟康 张微微 2021计算机工程与应用2021,57,21:3
6面向云计算的花朵差分授粉工作流多目标优化算法研究显示文摘为解决云计算环境下工作流多目标难于优化的问题,本文提出了一种花朵差分授粉工作流多目标调度优化算法.该算法将工作流中任务和虚拟机建模成花粉,将完整的调度序列建模成花朵.依据任务的偏序关系进行离散花朵授粉过程.仿真结果表明较算法NSGA-II和MEOA/D,该算法能在限定的截止期和预算的条件下具有更高的资源利用率.罗智勇 朱梓豪 谢志强 孙广路 2021电子学报2021,49,3:2
7基于改进模糊聚类和最大信息系数的数控机床温度测点选取显示文摘在加工过程中,机床会因热变形而产生误差,这将严重影响加工精度。减少加工过程的热误差是提高加工精度的有效途径,而确定关键温度测点不仅能提高计算效率,还可避免温度数据间复共线性问题,提高热误差模型的预测精度。提出基于改进模糊聚类和最大信息系数(MIC)的温度测点选择方法,通过改进模糊聚类对温度测点进行分类;根据MIC方法选择每类温度数据中的关键温度测点;使用BP神经网络对热误差进行建模。结果表明:与传统温度测点选择方法相比,利用所提方法改进的热误差模型精度更高。叶天玺 娄平 严俊伟 胡建民 2022机床与液压2022,50,6:1
8自适应高斯变异花授粉算法显示文摘花朵授粉算法(Flower Pollination Algorithm,FPA)是一种新颖的智能优化算法,广泛应用于解决复杂工程优化和多目标优化问题.针对该算法收敛精度低、速度慢和维数敏感等问题,通过引入佳点集理论初始化种群,使用自适应转化概率调整自花授粉与异花授粉,提出一种自适应高斯变异花授粉算法.对11个测试函数进行仿真,结果表明:改进算法有较高的收敛精度和收敛速度,并改善了基本花授粉算法对维数敏感问题.李文超 贺兴时 贺飞跃 杨新社 2022河南科学2022,40,5:1
9融合混沌映射和乘除算子的花授粉算法及应用显示文摘花授粉算法是一种群智能算法,广泛应用于各个领域。本文针对该算法存在收敛精度低、收敛速度慢、稳定性差等不足,提出基于混沌映射和乘除算子的花授粉算法(MDFPA)。首先,利用混合混沌映射更好的随机分布能力生成初始种群,减小随机误差给算法带来的影响;其次,反双曲正切函数有良好的性能,将其引入动态转换概率中,替换固定转换概率,提高算法收敛能力,有利于控制全局搜索和局部搜索之间的平衡;最后,在全局搜索阶段引入乘除算子对花粉位置进行放缩,在空间里进行充分搜索,避免算法陷入局部最优。通过对12个测试函数的仿真实验,表明该算法在单峰、多峰和固定维度测试函数上性能都优于花授粉算法(FPA)、粒子群算法(PSO)、布谷鸟算法(CS)和蜂群算法(ABC),寻优性能显著性提高,具有更快的收敛速度和更优的求解精度。将MDFPA算法应用于PID(Proportion Integration Differentiation)控制器参数优化中,结果表明优化后的PID控制器性能更优。夏艺瑄 贺兴时 2024智能计算机与应用2024,14,1:0
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