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Solving flexible job shop scheduling problem by a multi-swarm collaborative genetic algorithm 被引量:7
1
作者 WANG Cuiyu LI Yang LI Xinyu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2021年第2期261-271,共11页
The flexible job shop scheduling problem(FJSP),which is NP-hard,widely exists in many manufacturing industries.It is very hard to be solved.A multi-swarm collaborative genetic algorithm(MSCGA)based on the collaborativ... The flexible job shop scheduling problem(FJSP),which is NP-hard,widely exists in many manufacturing industries.It is very hard to be solved.A multi-swarm collaborative genetic algorithm(MSCGA)based on the collaborative optimization algorithm is proposed for the FJSP.Multi-population structure is used to independently evolve two sub-problems of the FJSP in the MSCGA.Good operators are adopted and designed to ensure this algorithm to achieve a good performance.Some famous FJSP benchmarks are chosen to evaluate the effectiveness of the MSCGA.The adaptability and superiority of the proposed method are demonstrated by comparing with other reported algorithms. 展开更多
关键词 flexible job shop scheduling problem(FJSP) collaborative genetic algorithm co-evolutionary algorithm
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Blind Signal Separation Based on Quantum Genetic Algorithm
2
作者 Jingjing Xu Houjin Chen +1 位作者 Ytnhang Cheng Rui Luo 《通讯和计算机(中英文版)》 2005年第9期62-66,共5页
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基于CGA-BP神经网络的好氧堆肥曝气供氧量预测模型 被引量:10
3
作者 丁国超 施雪玲 胡军 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第7期211-217,共7页
为提高好氧堆肥曝气供氧量的曝气效率以及预测精度,该研究利用遗传算法(genetic algorithm,GA)对标准反向传播(back propagation,BP)神经网络的初始权值和阈值进行优化,再利用克隆选择算法(clonal genetic algorithm,CGA)优化遗传算法... 为提高好氧堆肥曝气供氧量的曝气效率以及预测精度,该研究利用遗传算法(genetic algorithm,GA)对标准反向传播(back propagation,BP)神经网络的初始权值和阈值进行优化,再利用克隆选择算法(clonal genetic algorithm,CGA)优化遗传算法中的变异算子并复制算子,加快获取最优参数的速度,构建基于CGA-BP神经网络的曝气供氧量预测模型。为验证CGA-BP模型的有效性,与BP模型、GA-BP模型预测结果进行对比。试验结果表明:克隆遗传算法优化BP神经网络能加快获得最优解,效率相比BP模型和GA-BP模型分别提高了75.36%、51.30%;在曝气供氧量预测模型中,CGA-BP模型具有更准确的预测效果,预测精度为99.65%,而BP模型与GA-BP模型预测精度分别为96.99%、99.26%;CGA-BP模型评价指标的均方误差、平均绝对误差、平均绝对百分误差分别为0.0034、0.0389和0.3506,均小于BP神经网络和GA-BP神经网络模型评价指标的误差;利用CGA-BP好氧堆肥曝气供氧量预测模型对好氧堆肥发酵过程进行精准曝气,提高了3.22%的曝气控制效率。由此可知CGA-BP神经网络模型有更好的预测效果,可满足好氧堆肥在发酵过程中曝气供氧量的需求,提高曝气效率,为精准控制曝气提供更直接有效的方法。 展开更多
关键词 模型 试验 遗传算法 好氧堆肥 曝气供氧 BP神经网络 cga-BP神经网络
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基于CGA和PSO的双种群混合算法 被引量:5
4
作者 王永贵 林琳 刘宪国 《计算机工程》 CAS CSCD 2014年第7期148-153,共6页
针对粒子群算法(PSO)收敛速度慢、求解精度不高以及易陷入局部最优的缺点,结合云遗传算法(CGA)和粒子群优化算法,提出一种新型的双种群混合算法(CGA-PSO)。将整个种群平均分成2个子群,分别采用云遗传算法和加入自调整惯性权值策略的粒... 针对粒子群算法(PSO)收敛速度慢、求解精度不高以及易陷入局部最优的缺点,结合云遗传算法(CGA)和粒子群优化算法,提出一种新型的双种群混合算法(CGA-PSO)。将整个种群平均分成2个子群,分别采用云遗传算法和加入自调整惯性权值策略的粒子群优化算法完成进化。通过引入一种新型的信息交流机制:两子群子代间信息交流以及子代与父代间信息交流,共享最优个体,淘汰最劣个体,实现共同进化,适时对粒子群适应度较差的个体进行云变异操作,该操作是基于云模型的随机性和稳定性,利用全局最优位置和最劣位置实现对部分粒子位置的变异过程。对5个经典测试函数进行测试,并与CGA和PSO算法及其优化算法进行比较,结果表明,CGA-PSO算法具有较高的搜索效率、求解精度和较快的收敛速度,鲁棒性也较强。 展开更多
关键词 云遗传算法 粒子群优化算法 双种群混合算法 自调整惯性权值策略 信息交流机制 云变异操作
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基于遗传算法的团队CGA路径规划方法 被引量:1
5
作者 郑延斌 岳明 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期171-174,共4页
基于遗传算法给出了一种团队CGA(Computer Generated Actors)全局路径规划方法,针对复杂环境和团队特点设计了不等长的路径编码和个体适应度评价方法.试验表明该方法可以为团队中每个成员规划出一条协调的、无障碍的路径,有效地解决复... 基于遗传算法给出了一种团队CGA(Computer Generated Actors)全局路径规划方法,针对复杂环境和团队特点设计了不等长的路径编码和个体适应度评价方法.试验表明该方法可以为团队中每个成员规划出一条协调的、无障碍的路径,有效地解决复杂空间下团队CGA路径规划问题. 展开更多
关键词 团队cga 路径规划 遗传算法
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改进CGA在3D动漫造型设计中的应用 被引量:1
6
作者 杨晓鹏 刘弘 于汉超 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第1期248-250,共3页
为自动生成新颖多样的3D动漫造型,提出一种改进的元胞遗传算法(CGA)。使用ACIS规则表达式对已有的3D动漫造型在3个方向上实施非均匀缩放变形,采用树结构编码生成长度和内容变化较大的规则表达式,通过人机交互的方式,利用专家知识确定个... 为自动生成新颖多样的3D动漫造型,提出一种改进的元胞遗传算法(CGA)。使用ACIS规则表达式对已有的3D动漫造型在3个方向上实施非均匀缩放变形,采用树结构编码生成长度和内容变化较大的规则表达式,通过人机交互的方式,利用专家知识确定个体适应度值。基于3D动漫造型创新系统ECTDS的实验结果表明,该算法可以生成一系列生动的创新造型。 展开更多
关键词 元胞遗传算法 树结构编码 人机交互 3D动漫造型
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A novel chaotic optimization algorithm and its applications
7
作者 费春国 韩正之 《Journal of Harbin Institute of Technology(New Series)》 EI CAS 2010年第2期254-258,共5页
This paper presents a chaos-genetic algorithm (CGA) that combines chaos and genetic algorithms. It can be used to avoid trapping in local optima profiting from chaos'randomness,ergodicity and regularity. Its prope... This paper presents a chaos-genetic algorithm (CGA) that combines chaos and genetic algorithms. It can be used to avoid trapping in local optima profiting from chaos'randomness,ergodicity and regularity. Its property of global asymptotical convergence has been proved with Markov chains in this paper. CGA was applied to the optimization of complex benchmark functions and artificial neural network's (ANN) training. In solving the complex benchmark functions,CGA needs less iterative number than GA and other chaotic optimization algorithms and always finds the optima of these functions. In training ANN,CGA uses less iterative number and shows strong generalization. It is proved that CGA is an efficient and convenient chaotic optimization algorithm. 展开更多
关键词 chaotic optimization chaos-genetic algorithms (cga) genetic algorithms neural network.
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混沌优化与遗传算法的智能集成 被引量:20
8
作者 章敬东 刘小辉 +1 位作者 邓飞其 刘永清 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2003年第16期17-20,共4页
作为智能算法,遗传算法的确是解决非线性复杂优化问题的有利工具,但它在搜索过程中易陷入局部最优、收敛速度慢的缺陷又确实限制了它的寻优效能。混沌的遍历性、随机性和内在规律性使得混沌优化能够互补地与遗传算法进行集成。基于此,... 作为智能算法,遗传算法的确是解决非线性复杂优化问题的有利工具,但它在搜索过程中易陷入局部最优、收敛速度慢的缺陷又确实限制了它的寻优效能。混沌的遍历性、随机性和内在规律性使得混沌优化能够互补地与遗传算法进行集成。基于此,该文经过遗传算法和混沌优化方法的理论机制分析,将二者进行智能集成,给出混沌遗传优化算法CGA。经过仿真迭代运算,发现该算法能够保证求得全局最优解,并且寻优速度有很大提高。 展开更多
关键词 智能集成 混沌遗传算法 遗传算法 混沌优化 非线性
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基于混沌遗传算法的电力系统无功优化 被引量:12
9
作者 刘宝英 杨仁刚 +2 位作者 李慧 冯小明 耿光飞 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2006年第5期49-52,共4页
针对遗传算法在求解大规模电力系统无功优化问题中存在的收敛速度慢、易早熟的缺点,提出了一种新的无功优化算法——混沌遗传算法CGA。该方法结合混沌优化所具有的遍历性、随机性和规律性的特点,在遗传进化过程中引入混沌移民算子,通过... 针对遗传算法在求解大规模电力系统无功优化问题中存在的收敛速度慢、易早熟的缺点,提出了一种新的无功优化算法——混沌遗传算法CGA。该方法结合混沌优化所具有的遍历性、随机性和规律性的特点,在遗传进化过程中引入混沌移民算子,通过混沌移民操作维持群体中染色体的多样性,以克服传统遗传算法中由于近亲繁殖所导致的早熟问题,确保算法的全局收敛性,加快计算速度。通过对某地区42节点系统进行仿真计算,该方法相比于简单遗传算法,计算速度提高了45%,收敛到全局最优的概率提高了1.25倍。 展开更多
关键词 混沌优化 移民 混沌遗传算法 无功优化
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基于禁忌克隆遗传算法的配电网故障恢复重构 被引量:16
10
作者 张利民 马强 +1 位作者 李振坤 刘皓明 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2010年第1期60-64,共5页
将克隆遗传算法(clonal genetic algorithm,CGA)和禁忌搜索算法(tabu search,TS)相结合,提出用于配电网故障恢复重构的禁忌克隆遗传算法(tabu search clonal genetic algorithm,TSCGA)。针对配电网的结构特征和克隆遗传算子的特点采用... 将克隆遗传算法(clonal genetic algorithm,CGA)和禁忌搜索算法(tabu search,TS)相结合,提出用于配电网故障恢复重构的禁忌克隆遗传算法(tabu search clonal genetic algorithm,TSCGA)。针对配电网的结构特征和克隆遗传算子的特点采用基于环网的编码策略,避免遗传操作后产生表示环网或孤岛的无效解;在CGA中克隆遗传算子的基础上增加了修正算子,减小了搜索范围,提高了搜索效率;并把禁忌搜索算法中的禁忌表、禁忌表处理和藐视准则融入到克隆遗传算法中,显著提高了收敛速度。最后用IEEE33节点标准算例对TSCGA进行了仿真分析,并与其他智能算法进行了比较,结果表明TSCGA具有更快的收敛速度和更好的稳定性。 展开更多
关键词 配电网 故障恢复重构 克隆遗传算法 禁忌搜索算法
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修正克隆遗传算法在分布式电源规划中的应用 被引量:6
11
作者 李阳 周步祥 +2 位作者 林楠 冯超 刘金华 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2013年第4期128-132,共5页
在分析微电网中分布式电源特性的基础之上,构建了相关的目标函数与数学模型,提出一种针对微电网系统的修正克隆遗传算法。该算法在传统克隆遗传算法基础之上,加入修正表和局部搜索操作,提高了搜索效率,从而能更快速地获得微电网中分布... 在分析微电网中分布式电源特性的基础之上,构建了相关的目标函数与数学模型,提出一种针对微电网系统的修正克隆遗传算法。该算法在传统克隆遗传算法基础之上,加入修正表和局部搜索操作,提高了搜索效率,从而能更快速地获得微电网中分布式电源的最优化配置。最后在IEEE39节点算例上,应用此算法在计算机上进行仿真,结果表明了该算法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 微电网 分布式电源 修正克隆遗传算法 目标函数
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改进的混沌遗传算法 被引量:18
12
作者 王芳 戴永寿 王少水 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第6期29-32,共4页
将遗传算法与混沌算法相结合,提出了一种新颖的基于猫映射的混沌遗传算法(CGA),解释了猫映射的遍历性,分析了猫映射的混沌分布优越性。该算法利用猫映射的初值敏感性扩大搜索范围,利用猫映射的遍历性进行混沌变量的优化搜索,从而减少了... 将遗传算法与混沌算法相结合,提出了一种新颖的基于猫映射的混沌遗传算法(CGA),解释了猫映射的遍历性,分析了猫映射的混沌分布优越性。该算法利用猫映射的初值敏感性扩大搜索范围,利用猫映射的遍历性进行混沌变量的优化搜索,从而减少了数据冗余,保持了种群多样性,有效地解决了局部收敛问题。理论分析和数值仿真表明,该算法具有更好的收敛性能。 展开更多
关键词 混沌遗传算法(cga) 猫映射 遍历性 自适应交叉 混沌变异
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基于混沌映射的元胞遗传算法 被引量:7
13
作者 李雪岩 李雪梅 +1 位作者 李学伟 吴今培 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2015年第1期42-49,共8页
针对元胞遗传算法(CGA)的功能及结构特点,将元胞遗传算法与混沌算法进行有机结合,分别设计基于Cat映射、Logistic映射及Tent映射的混沌映射元胞遗传算法(CCGA),并解释三种映射的遍历性.文中利用混沌映射的遍历特点及初值敏感性优化种群... 针对元胞遗传算法(CGA)的功能及结构特点,将元胞遗传算法与混沌算法进行有机结合,分别设计基于Cat映射、Logistic映射及Tent映射的混沌映射元胞遗传算法(CCGA),并解释三种映射的遍历性.文中利用混沌映射的遍历特点及初值敏感性优化种群的初始分布,扩大搜索范围,设计遗传算子中的局部混沌交叉操作及混沌变异扰动机制,并比较不同混沌映射算子作用下种群多样性的变化.理论分析及计算机仿真实验表明,引入三种混沌映射的元胞遗传算法在提升寻优精度,提高算法收敛速度,避免局部极值方面均取得良好的效果. 展开更多
关键词 元胞遗传算法(cga) 种群分布 局部混沌交叉 混沌变异 混沌映射
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一种模糊自适应PID控制在溶解氧中的应用 被引量:4
14
作者 汤斌斌 陈敏芳 +1 位作者 熊伟丽 徐保国 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2013年第7期144-147,共4页
针对污水处理过程的非线性、不稳定性和不确定性,将活性污水处理系统非线性数学模型转换为参数有界的变参数正则状态方程,并对系统模型进行了可控性与稳定性分析,提出了一种基于混沌遗传算法优化的模糊自适应PID控制器。通过仿真实验表... 针对污水处理过程的非线性、不稳定性和不确定性,将活性污水处理系统非线性数学模型转换为参数有界的变参数正则状态方程,并对系统模型进行了可控性与稳定性分析,提出了一种基于混沌遗传算法优化的模糊自适应PID控制器。通过仿真实验表明:CGA法提高了种群个体的多样性,有效地避免了"早熟"和局部最优现象;优化后的控制器在超调量、上升速度、稳定时间等性能上得到明显改善。 展开更多
关键词 溶解氧 模糊 混沌cga遗传算法
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处理动态优化问题的演化元胞遗传算法 被引量:4
15
作者 陈昊 黎明 +1 位作者 江泽涛 储珺 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2013年第5期1115-1121,共7页
已有演化元胞遗传算法中的演化规则多从元胞自动机中直接引入,未在状态演化中考虑个体间适应值的差异。根据密度制约关系提出一种新的演化元胞遗传算法来处理动态优化问题,在考虑个体适应值优劣与局部种群密度的前提下,通过密度制约与... 已有演化元胞遗传算法中的演化规则多从元胞自动机中直接引入,未在状态演化中考虑个体间适应值的差异。根据密度制约关系提出一种新的演化元胞遗传算法来处理动态优化问题,在考虑个体适应值优劣与局部种群密度的前提下,通过密度制约与种内竞争实现个体在元胞空间内的生死演化,并建立种群规模增长模型控制元胞空间内存活个体规模。选取不同强度、复杂度的动态优化问题对算法性能进行验证,结果表明新算法具有良好的处理动态优化问题的能力。 展开更多
关键词 人工智能 元胞遗传算法 动态环境 密度制约 演化规则
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一种无人机路径规划的混沌遗传算法 被引量:15
16
作者 马云红 周德云 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第4期468-471,共4页
提出采用基于混沌的遗传算法进行无人机路径优化问题的求解。算法利用极坐标描述战场中的威胁位置和航路点,缩短了路径编码长度,提高了搜索效率,并在遗传算法操作时加入混沌操作,扩大了搜索范围,提高了优化速度,有效地解决了解空间巨大... 提出采用基于混沌的遗传算法进行无人机路径优化问题的求解。算法利用极坐标描述战场中的威胁位置和航路点,缩短了路径编码长度,提高了搜索效率,并在遗传算法操作时加入混沌操作,扩大了搜索范围,提高了优化速度,有效地解决了解空间巨大带来遗传算法收敛速度慢和容易陷入局部最优的局限。实例仿真结果表明,文中的算法与标准遗传算法相比,优化效率显著提高,得到的优化解即优化航路更好地规避了威胁。 展开更多
关键词 无人机 路径规划 混沌遗传算法
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求解带时间窗车辆路径问题的混沌遗传算法 被引量:7
17
作者 王永锋 杨育 +1 位作者 顾永明 吴彩明 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第7期2422-2425,2456,共5页
针对遗传算法随机性大、末成熟收敛等缺点,提出了将混沌搜索技术和遗传算法相耦合的混沌遗传算法来求解带时间窗的物流配送车辆路径问题(VRPTW)。该算法将混沌变量映射到优化变量的取值范围中,把得到的混沌变量进行编码生成初始种群,然... 针对遗传算法随机性大、末成熟收敛等缺点,提出了将混沌搜索技术和遗传算法相耦合的混沌遗传算法来求解带时间窗的物流配送车辆路径问题(VRPTW)。该算法将混沌变量映射到优化变量的取值范围中,把得到的混沌变量进行编码生成初始种群,然后在遗传操作进行之后对优秀个体增加混沌扰动,促进种群的进化收敛速度,得到最优解。实例计算结果与其他算法比较表明,该算法在求解VRPTW问题时,搜索效率高,能以较快的速度收敛于全局最优解,为求解VRPTW问题提供了一种新方法。 展开更多
关键词 混沌搜索技术 混沌遗传算法 带时间窗的车辆路径问题
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一种求解作业车间调度问题的文化遗传算法 被引量:3
18
作者 王伟玲 李铁克 施灿涛 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期303-309,共7页
针对传统遗传算法缺乏有效指导,容易陷入局部极值的缺点,提出了以一种采用种群空间和信仰空间的双层进化结构进行寻优的作业车间调度算法。该算法针对调度问题的特点,以遗传算法为主群体空间,利用优良调度方案的知识信息构成信仰空间。... 针对传统遗传算法缺乏有效指导,容易陷入局部极值的缺点,提出了以一种采用种群空间和信仰空间的双层进化结构进行寻优的作业车间调度算法。该算法针对调度问题的特点,以遗传算法为主群体空间,利用优良调度方案的知识信息构成信仰空间。为充分利用父代个体的优良特征加速收敛,算法采取不同的策略在主群体空间中指导遗传操作,在选择操作中引入k近邻法的思想进行动态学习,在变异操作中通过选择合适的变异点进行邻域搜索变异。典型算例的仿真实验与分析表明,算法在计算效率和求解质量上均具有较好的效果。 展开更多
关键词 作业车间调度 文化遗传算法 邻域搜索变异 K近邻法
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基于多中心城市策略的分层元胞遗传算法 被引量:2
19
作者 鲁宇明 蔡晔 黎明 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第12期3309-3311,3326,共4页
为提高分层元胞遗传算法在解决复杂函数优化问题时的求解精度、收敛速度和求解效率。在分层元胞遗传算法的基础上借鉴西方经济理论中中心城市思想提出了一种基于多中心城市策略的分层元胞遗传算法。该算法在进化初期选择适应度值高的多... 为提高分层元胞遗传算法在解决复杂函数优化问题时的求解精度、收敛速度和求解效率。在分层元胞遗传算法的基础上借鉴西方经济理论中中心城市思想提出了一种基于多中心城市策略的分层元胞遗传算法。该算法在进化初期选择适应度值高的多个个体作为种群进化过程中的中心城市,中心城市周围元胞空间的个体按照一定的迁移规则往中心城市迁移,全局最优解从几个中心城市中产生,这样使算法在快速收敛的同时提高了种群的多样性,从而避免落入局部最优。对几个高维的复杂函数优化问题进行了仿真验证,实验结果表明改进的算法无论在收敛速度上还是解的精度上都有较好的效果。 展开更多
关键词 元胞遗传算法 中心城市 高维复杂函数
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基于协同进化遗传算法的多议题谈判 被引量:5
20
作者 袁勇 梁永全 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期187-189,共3页
以协同进化遗传算法模拟自动谈判是目前智能计算和多Agent系统等领域研究的新课题。针对现有文献仅模拟单议题谈判的情况,该文提出基于协同进化遗传算法和适应度共享小生境技术的多议题谈判模拟算法,以轮流出价谈判协议为例进行仿真实... 以协同进化遗传算法模拟自动谈判是目前智能计算和多Agent系统等领域研究的新课题。针对现有文献仅模拟单议题谈判的情况,该文提出基于协同进化遗传算法和适应度共享小生境技术的多议题谈判模拟算法,以轮流出价谈判协议为例进行仿真实验。实验结果表明,该算法能在策略种群中形成局部小生境,生成近似Pareto最优的策略集。 展开更多
关键词 多议题谈判 协同进化遗传算法 小生境 Pareto最优策略
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