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DISTANCE-BASED UPDATE STRATEGY IN LDCQ
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作者 DongYi EdwardChan HuangZailu 《Journal of Electronics(China)》 2004年第4期337-341,共5页
A new update strategy, distance-based update strategy, is presented in Location Dependent Continuous Query (LDCQ) under error limitation. There are different possibilities to intersect when the distances between movin... A new update strategy, distance-based update strategy, is presented in Location Dependent Continuous Query (LDCQ) under error limitation. There are different possibilities to intersect when the distances between moving objects and the querying boundary are different.Therefore, moving objects have different influences to the query result. We set different deviation limits for different moving objects according to distances. A great number of unnecessary updates are reduced and the payload of the system is relieved. 展开更多
关键词 Location Dependent Continuous Query (LDCQ) distance-based update strategy
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An Improved Binary Wolf Pack Algorithm Based on Adaptive Step Length and Improved Update Strategy for 0-1 Knapsack Problems
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作者 Liting Guo Sanyang Liu 《国际计算机前沿大会会议论文集》 2017年第2期105-106,共2页
Binary wolf pack algorithm (BWPA) is a kind of intelligence algorithm which can solve combination optimization problems in discrete spaces.Based on BWPA, an improved binary wolf pack algorithm (AIBWPA) can be proposed... Binary wolf pack algorithm (BWPA) is a kind of intelligence algorithm which can solve combination optimization problems in discrete spaces.Based on BWPA, an improved binary wolf pack algorithm (AIBWPA) can be proposed by adopting adaptive step length and improved update strategy of wolf pack. AIBWPA is applied to 10 classic 0-1 knapsack problems and compared with BWPA, DPSO, which proves that AIBWPA has higher optimization accuracy and better computational robustness. AIBWPA makes the parameters simple, protects the population diversity and enhances the global convergence. 展开更多
关键词 BINARY WOLF PACK ALGORITHM 0-1 knapsack problem ADAPTIVE step length update strategy
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Enhanced Chimp Optimization Algorithm Using Attack Defense Strategy and Golden Update Mechanism for Robust COVID-19 Medical Image Segmentation
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作者 Amir Hamza Morad Grimes +1 位作者 Abdelkrim Boukabou Samira Dib 《Journal of Bionic Engineering》 SCIE EI CSCD 2024年第4期2086-2109,共24页
Medical image segmentation is a powerful and evolving technology in medical diagnosis.In fact,it has been identified as a very effective tool to support and accompany doctors in their fight against the spread of the c... Medical image segmentation is a powerful and evolving technology in medical diagnosis.In fact,it has been identified as a very effective tool to support and accompany doctors in their fight against the spread of the coronavirus(COVID-19).Various techniques have been utilized for COVID-19 image segmentation,including Multilevel Thresholding(MLT)-based meta-heuristics,which are considered crucial in addressing this issue.However,despite their importance,meta-heuristics have significant limitations.Specifically,the imbalance between exploration and exploitation,as well as premature convergence,can cause the optimization process to become stuck in local optima,resulting in unsatisfactory segmentation results.In this paper,an enhanced War Strategy Chimp Optimization Algorithm(WSChOA)is proposed to address MLT problems.Two strategies are incorporated into the traditional Chimp Optimization Algorithm.Golden update mechanism that provides diversity in the population.Additionally,the attack and defense strategies are incorporated to improve the search space leading to avoiding local optima.The experimental results were conducted by comparing WSChoA with recent and well-known algorithms using various evaluation metrics such as Feature Similarity Index(FSIM),Structural Similarity Index(SSIM),Peak signal-to-Noise Ratio(PSNR),Standard deviation(STD),Freidman Test(FT),and Wilcoxon Sign Rank Test(WSRT).The results obtained by WSChoA surpassed those of other optimization techniques in terms of robustness and accuracy,indicating that it is a powerful tool for image segmentation. 展开更多
关键词 Image processing SEGMENTATION Optimization Chimp Golden update mechanism Attack-defense strategy COVID-19
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A 2-stage strategy updating rule promotes cooperation in the prisoner's dilemma game
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作者 方祥圣 朱平 +2 位作者 刘润然 刘恩钰 魏贵义 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2012年第10期555-562,共8页
In this study,we propose a spatial prisoner's dilemma game model with a 2-stage strategy updating rule,and focus on the cooperation behavior of the system.In the first stage,i.e.,the pre-learning stage,a focal player... In this study,we propose a spatial prisoner's dilemma game model with a 2-stage strategy updating rule,and focus on the cooperation behavior of the system.In the first stage,i.e.,the pre-learning stage,a focal player decides whether to update his strategy according to the pre-learning factor β and the payoff difference between himself and the average of his neighbors.If the player makes up his mind to update,he enters into the second stage,i.e.,the learning stage,and adopts a strategy of a randomly selected neighbor according to the standard Fermi updating rule.The simulation results show that the cooperation level has a non-trivial dependence on the pre-learning factor.Generally,the cooperation frequency decreases as the pre-learning factor increases;but a high cooperation level can be obtained in the intermediate region of- 3〈 β 〈-1.We then give some explanations via studying the co-action of pre-learning and learning.Our results may sharpen the understanding of the influence of the strategy updating rule on evolutionary games. 展开更多
关键词 evolutionary game theory strategy updating social cooperation prisoner's dilemma game
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Adaptive Nonlinear Model Predictive Control Using an On-line Support Vector Regression Updating Strategy
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作者 王平 杨朝合 +1 位作者 田学民 黄德先 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2014年第7期774-781,共8页
The performance of data-driven models relies heavily on the amount and quality of training samples, so it might deteriorate significantly in the regions where samples are scarce. The objective of this paper is to deve... The performance of data-driven models relies heavily on the amount and quality of training samples, so it might deteriorate significantly in the regions where samples are scarce. The objective of this paper is to develop an online SVR model updating strategy to track the change in the process characteristics efficiently with affordable computational burden. This is achieved by adding a new sample that violates the Karush–Kuhn–Tucker conditions of the existing SVR model and by deleting the old sample that has the maximum distance with respect to the newly added sample in feature space. The benefits offered by such an updating strategy are exploited to develop an adaptive model-based control scheme, where model updating and control task perform alternately.The effectiveness of the adaptive controller is demonstrated by simulation study on a continuous stirred tank reactor. The results reveal that the adaptive MPC scheme outperforms its non-adaptive counterpart for largemagnitude set point changes and variations in process parameters. 展开更多
关键词 Adaptive control Support vector regression updating strategy Model predictive control
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改进量子位初始映射的综合SWAP优化策略
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作者 李晖 韩子傲 +2 位作者 卢凯 刘述娟 鞠明媚 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第14期66-73,共8页
在嘈杂的中尺度量子时代,传统的初始映射策略忽略了后续操作中可能出现的邻接性的问题。针对这一挑战,综合考虑量子比特间的距离、交互时间和门操作的错误率,设计了一个多因素交互成本函数,并提出综合SWAP优化策略(comprehensive SWAP o... 在嘈杂的中尺度量子时代,传统的初始映射策略忽略了后续操作中可能出现的邻接性的问题。针对这一挑战,综合考虑量子比特间的距离、交互时间和门操作的错误率,设计了一个多因素交互成本函数,并提出综合SWAP优化策略(comprehensive SWAP optimization strategy,CSOS)。该策略包括最佳SWAP选择和基于SWAP的批量更新策略,用于优化量子电路的局部量子位映射。最佳SWAP选择通过对比SWAP操作的效益,选择最佳收益的SWAP门;批量更新策略在映射阶段考虑即将执行的量子操作序列,预先执行批量的SWAP操作。二者综合可以减少整个电路执行过程中的SWAP数量,以最大程度减少映射开销。实验结果显示,CSOS优化方式可以平均减少38.1%的插入SWAP门数量,并降低约12%的硬件门计数开销。 展开更多
关键词 量子计算 初始映射 综合SWAP优化策略 最佳SWAP选择 批量更新
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递进式融合多策略的改进哈里斯鹰优化算法
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作者 丁鑫 郭云川 +3 位作者 张长胜 钱斌 张家洪 胡蓉 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2024年第9期2126-2136,共11页
针对哈里斯鹰优化算法(HHO)易陷入局部最优、全局探索性能与局部开发能力不平衡等缺点,提出递进式融合多策略的改进哈里斯鹰优化算法(IHHO).首先,调整随机游走机制的位置更新方程以实现小范围优质勘探,提升该机制有效性,加强算法局部开... 针对哈里斯鹰优化算法(HHO)易陷入局部最优、全局探索性能与局部开发能力不平衡等缺点,提出递进式融合多策略的改进哈里斯鹰优化算法(IHHO).首先,调整随机游走机制的位置更新方程以实现小范围优质勘探,提升该机制有效性,加强算法局部开发能力;其次,采用S型自适应能量控制因子,使算法能根据搜索进程合理调控捕猎行为,修正寻优模型;最后,融入定点重组与诱变策略,既保证种群优良基因集中于某一个体,又丰富种群多样性,算法局部寻优性能和局部极值规避能力并进增强.实验表明,所提改进方法以递进式提升算法性能,经耦合叠加效应后所得IHHO的搜索精度高、收敛速度快,并且具有较强实用性. 展开更多
关键词 哈里斯鹰优化算法(HHO) 融合多策略 位置更新方程 能量控制因子 定点重组与诱变策略
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基于图嵌入和多标签传播的重叠社区检测算法
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作者 高兵 宋敏 +1 位作者 邹启杰 秦静 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第5期1428-1433,共6页
为进一步优化重叠社区检测算法,提出了一种新的基于度和节点聚类系数的节点重要性定义,按照节点重要性降序更新节点,固定节点更新策略,提高社区检测的稳定性。在此基础上,提出了一种基于图嵌入和多标签传播的重叠社区检测算法(overlappi... 为进一步优化重叠社区检测算法,提出了一种新的基于度和节点聚类系数的节点重要性定义,按照节点重要性降序更新节点,固定节点更新策略,提高社区检测的稳定性。在此基础上,提出了一种基于图嵌入和多标签传播的重叠社区检测算法(overlapping community detection based on graph embedding and multi-label propagation algorithm,OCD-GEMPA)。该算法结合node2vec模型对节点进行低维向量表示,构建节点之间的权重值矩阵,根据权重值计算标签归属系数,据此选择标签,避免了随机选择问题。在真实数据集和人工合成数据集上对该算法进行实验验证。实验结果表明,与其他重叠社区检测算法相比,OCD-GEMPA在EQ和NMI这两个指标都有明显提升,具有更好的准确性和稳定性。 展开更多
关键词 多标签传播 图嵌入 重叠社区检测 节点重要性 节点更新策略
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基于实测数据的公路桥梁动态养修策略自适应优化模型
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作者 王崇交 姚昌荣 +3 位作者 赵思光 赵实达 强斌 李亚东 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2024年第3期22-27,共6页
为了有效利用桥梁管养资源以确保桥梁在运营期的服役安全,本文构建了适用于公路桥梁的管养策略优化模型。基于1996—2020年间国内沿海地区208座及内陆地区176座存在历史养修工作的公路桥梁性能检测数据,建立了考虑养修时服役时长与养修... 为了有效利用桥梁管养资源以确保桥梁在运营期的服役安全,本文构建了适用于公路桥梁的管养策略优化模型。基于1996—2020年间国内沿海地区208座及内陆地区176座存在历史养修工作的公路桥梁性能检测数据,建立了考虑养修时服役时长与养修频次的养修增益系数计算方法,并通过极大似然估计法计算出养修增益系数的取值范围。通过将改进逆高斯过程与贝叶斯更新方法结合建立了桥梁动态养修策略模型,并利用大量实测数据对模型性能进行评估,结果表明:模型预测平均相对误差为11.1%,可在一定程度上满足工程需要。采用改进后的灰狼算法对动态养修策略模型中的决策向量进行自适应优化,寻找使得剩余寿命累积成本最低的决策向量,并通过实际桥梁优化算例证实了决策向量最优解的存在以及自适应优化模型的有效性。 展开更多
关键词 公路桥梁 逆高斯过程 养修增益系数 养修策略优化 贝叶斯更新 灰狼算法
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场景理论视域下城市高架桥下空间的维度建构与更新设计策略研究 被引量:1
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作者 张中波 郝婷婷 《中国名城》 2024年第1期74-82,共9页
城市高架桥下空间能够作为“城市名片”直观地展示城市形象,而现今的城市高架桥下空间建设同质化、使用消极、难以与人群形成互动等问题层出不穷。场景理论揭示了城市公共空间转型发展的内在机制,可从提供“文化消费”新视角、整体性与... 城市高架桥下空间能够作为“城市名片”直观地展示城市形象,而现今的城市高架桥下空间建设同质化、使用消极、难以与人群形成互动等问题层出不穷。场景理论揭示了城市公共空间转型发展的内在机制,可从提供“文化消费”新视角、整体性与交互式思维等方面为城市高架桥下空间更新设计工作提供科学指导。基于场景构成要素,构建了城市高架桥下空间的五维度分析框架,据此调研分析了城市高架桥下空间利用的现状及问题,进而提出了相应的更新设计策略,即物理维度:利用形式活态化,更新设计整体化;活动维度:形式生活化,增加人群场景互动;社群维度:共同参与、通力协作、成果共享;制度维度:完善监管制度,增强后续跟进;价值观维度:尊重在地人文,提升空间品质。通过采取上述更新设计策略,有助于打造兼顾多元属性、满足多方需求的城市高架桥下空间,促进城市高架桥下空间更新工作的有力有序进行。 展开更多
关键词 场景理论 城市高架桥下空间 维度建构 更新设计策略
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地震模拟振动台在线迭代控制方法研究
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作者 张芙蓉 周惠蒙 +2 位作者 张博 宋伟旭 王涛 《工程力学》 EI CSCD 北大核心 2024年第3期187-198,240,共13页
地震模拟振动台试验多采用离线迭代控制(ICS)实现波形的高精度复现,然而,多次迭代将对易损试验体造成累积损伤,同时,非线性试验体连续变化的动力特性将导致离线迭代控制出现精度下降的问题。针对上述问题,提出了一种基于系统矩阵修正的... 地震模拟振动台试验多采用离线迭代控制(ICS)实现波形的高精度复现,然而,多次迭代将对易损试验体造成累积损伤,同时,非线性试验体连续变化的动力特性将导致离线迭代控制出现精度下降的问题。针对上述问题,提出了一种基于系统矩阵修正的高精度在线迭代控制方法(HRICS)。该方法利用地震动加载过程中的实测数据在线识别系统矩阵,进而选择修正策略,并采用矩阵精度评价指标评估系统矩阵识别精度,若满足精度要求,则采用基于帧或者频率点的修正策略更新系统矩阵,最终使响应信号能够高精度地复现目标波形。通过振动台模型试验验证HRICS方法的有效性,并通过数值模拟研究HRICS方法的在非线性试验体下的控制性能。试验结果表明:HRICS采用频率点修正策略能获得最佳的控制效果;HRICS方法对目标信号的再现精度明显高于ICS方法第一次迭代后的结果。 展开更多
关键词 振动台试验 在线迭代控制 系统辨识 修正策略 离线迭代控制
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基于深度强化学习的工业机器人数字孪生模型更新方法
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作者 段现银 秦志强 +1 位作者 唐小卫 向峰 《航空制造技术》 CSCD 北大核心 2024年第11期48-55,共8页
工业机器人的数字孪生模型能够模拟真实世界中工业机器人的行为和性能,但其仿真精度会受场景更新和设备磨损等使役工况的影响而下降。对此,本文提出了一种基于深度强化学习的工业机器人数字孪生模型更新方法。该方法应用仿真工具Coppeli... 工业机器人的数字孪生模型能够模拟真实世界中工业机器人的行为和性能,但其仿真精度会受场景更新和设备磨损等使役工况的影响而下降。对此,本文提出了一种基于深度强化学习的工业机器人数字孪生模型更新方法。该方法应用仿真工具Coppeliasim建立了工业机器人数字孪生模型,同时基于深度确定性策略梯度(DDPG)算法对数字孪生模型的PID参数、关节阻尼等关键参数进行优化,实现模型的参数更新,提高模型精度。最后,通过ABB–IRB2400工业机器人仿真同步试验,验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 深度强化学习 工业机器人 数字孪生 深度确定性策略梯度(DDPG) 模型更新
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历史地段毗邻区域更新研究
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作者 王金梦 李之吉 《江西建材》 2024年第3期114-116,共3页
随着城市的不断发展和进步,关于历史地段的保护研究也在不断深入,但对连接历史地段和现代城市的第一界面毗邻区域却关注较少,我国历史地段毗邻区域出现无人问津的情况。为解决上述问题,文中阐述了历史地段的现状,明确了毗邻区域的更新... 随着城市的不断发展和进步,关于历史地段的保护研究也在不断深入,但对连接历史地段和现代城市的第一界面毗邻区域却关注较少,我国历史地段毗邻区域出现无人问津的情况。为解决上述问题,文中阐述了历史地段的现状,明确了毗邻区域的更新改造需求,并提出了历史地段毗邻区域的更新策略。 展开更多
关键词 历史地段毗邻区域 更新设计 设计策略
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基于人工智能的医疗物资调度优化决策方法
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作者 高琴 虞水 +2 位作者 杨一童 邢凯 朱莉 《电子设计工程》 2024年第16期82-86,共5页
为了快速、合理地完成医疗物资的分配,并有效地提升医疗物资调度效率,提出了一种基于增强型鲸鱼算法的医疗物资调度优化方法。该方法通过改进种群初始化、位置更新策略以及预防陷入局部最优等方面,有效提高了搜索效率和全局搜索能力。... 为了快速、合理地完成医疗物资的分配,并有效地提升医疗物资调度效率,提出了一种基于增强型鲸鱼算法的医疗物资调度优化方法。该方法通过改进种群初始化、位置更新策略以及预防陷入局部最优等方面,有效提高了搜索效率和全局搜索能力。在实例应用中,将该算法与粒子群算法、遗传算法以及鲸鱼算法进行了比较。实验结果表明,增强型鲸鱼算法在不同优化目标下表现优异,总成本最低达到33.02万元,总耗时最少为85.67 h。 展开更多
关键词 医疗物资调度 增强型鲸鱼算法 种群初始化 位置更新策略
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老旧社区公共空间更新改造研究 被引量:1
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作者 阎婫 贾翼聪 +1 位作者 王博 刘明达 《山西建筑》 2024年第9期23-25,29,共4页
聚焦老旧社区改造这一热点议题,以城市更新的理念开展相关实践研讨,探索具有青岛特色的老旧住区公共空间改造方法与模式,提出以下策略:挖掘闲置资源推进全局资源整合、搭建社区养老平台完善助老服务、挖掘公共空间复合功能提升文化自信... 聚焦老旧社区改造这一热点议题,以城市更新的理念开展相关实践研讨,探索具有青岛特色的老旧住区公共空间改造方法与模式,提出以下策略:挖掘闲置资源推进全局资源整合、搭建社区养老平台完善助老服务、挖掘公共空间复合功能提升文化自信。在此策略指导下,从梳理交通体系提供导视标识、营建多元化的公共活动空间、丰富绿化景观建立共享菜园、增设适老设施打造儿童游乐区这四个方面对青岛市仁和居西区公共空间更新改造进行了解析,力求为后续青岛老旧社区公共空间的更新改造提供可借鉴的实践依据。 展开更多
关键词 城市更新 老旧社区 更新策略 改造解析
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公共安全下老旧小区微改造策略研究——以荆州市太岳路菱村为例
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作者 高雨 丰燕 叶子军 《华中建筑》 2024年第7期75-78,共4页
近几年随着各类公共安全事件的频繁发生,尤其是三年抗击疫情,城市公共安全受到极大威胁,社区作为城市居民生活的基本单元,也是各类公共安全事件发生的聚集点,因此探索公共安全下老旧小区微改造策略极为重要。该文在分析公共安全内涵、... 近几年随着各类公共安全事件的频繁发生,尤其是三年抗击疫情,城市公共安全受到极大威胁,社区作为城市居民生活的基本单元,也是各类公共安全事件发生的聚集点,因此探索公共安全下老旧小区微改造策略极为重要。该文在分析公共安全内涵、分类和国内相关研究的基础上,提出基于公共安全的老旧小区更新改造重点和改造策略。以荆州市太岳路社区菱村为例,针对其公共安全方面存在的问题进行微改造,以期为今后公共安全下老旧小区改造提供有益参考。 展开更多
关键词 公共安全 老旧小区 微改造 策略
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健康导向下的农村拆迁安置社区公共空间更新研究——以达州市韩家坝社区为例
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作者 李秋儒 张群 《住区》 2024年第1期58-62,共5页
健康社区规划是促进居民健康的重要策略,而安置社区中存在建设水平和环境舒适度低的问题,设计中又未考虑拆迁前后安置居民的活动特点和需求。为优化现有空间,在梳理了安置社区公共空间健康性的评价要素后,对韩家坝社区进行了调查,采用... 健康社区规划是促进居民健康的重要策略,而安置社区中存在建设水平和环境舒适度低的问题,设计中又未考虑拆迁前后安置居民的活动特点和需求。为优化现有空间,在梳理了安置社区公共空间健康性的评价要素后,对韩家坝社区进行了调查,采用因子分析和多元线性回归的方法,从载体和主体层面探寻了社区环境对居民身心健康的作用关系。实证发现,在剥除安置居民自选择影响后,安全性因子、交往性因子、生态性因子、场地多样性因子和舒适性因子对安置居民的身心健康均有显著影响,且安全性和交往性因子对其健康影响最大。基于此,提出了安置社区公共空间更新的四点策略。 展开更多
关键词 健康导向 安置社区 被征地农民 更新策略 实证研究
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基于空间句法老旧小区公共空间更新研究
18
作者 杨佳慧 唐建 《低温建筑技术》 2024年第8期23-28,共6页
国内社会老龄化问题日益严峻,生育方针不断革新,出现了越来越多的老人与儿童相伴的情形。由于国家政策的革新,对老旧小区改造力度的加大,需要我们在研究老幼共享问题上找寻新的突破。文中以大连市锦虹北园为例,采用空间句法理论,建立道... 国内社会老龄化问题日益严峻,生育方针不断革新,出现了越来越多的老人与儿童相伴的情形。由于国家政策的革新,对老旧小区改造力度的加大,需要我们在研究老幼共享问题上找寻新的突破。文中以大连市锦虹北园为例,采用空间句法理论,建立道路轴线模型,并通过五个指标系统评估公共空间,分析发现现有社区存在活力不足、功能单一、空间闲置等问题。对公共广场、宅间和宅旁三处公共空间分别提出更新策略,为大连市老旧小区老幼友好型公共空间更新改造提供新思路。 展开更多
关键词 空间句法 老旧小区 老幼友好 公共空间
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设计驱动型创新理论下智能适老化居住空间更新策略研究
19
作者 唐广凯 卢翼 《设计》 2024年第12期86-90,共5页
为智能适老化居住空间提供创新性更新策略。将设计驱动型创新理论引入适老化居住空间改造的研究中,以老年人居住的生理、心理及居家行为特征为支撑。基于设计驱动型创新理论,梳理智能适老化居住空间意义流程,对适老化居住空间改造提出... 为智能适老化居住空间提供创新性更新策略。将设计驱动型创新理论引入适老化居住空间改造的研究中,以老年人居住的生理、心理及居家行为特征为支撑。基于设计驱动型创新理论,梳理智能适老化居住空间意义流程,对适老化居住空间改造提出搭建“诠释者”关系网络、用户推动创新、空间意义重构、空间意义传达更新策略。强调老年人归属感的回归及智能化与适老化有机结合的设计思考,为智能适老化居住空间更新策略带来了创新性启发。 展开更多
关键词 设计驱动型创新 空间意义 适老化 智能化 更新策略
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求解时间依赖型绿色车辆路径问题的算法研究
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作者 葛非 闵珊 +2 位作者 邱含 代振阳 杨智敏 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期1-10,共10页
蚁群优化(ACO)算法是一种模拟自然界蚂蚁寻找食物路径的优化算法,能够在动态变化的环境中无需任何外部指导或控制解决几何分布的非确定性多项式(NP)-Hard组合问题。针对ACO算法在求解NP-Hard问题时容易陷入局部最优、搜索的深度与广度... 蚁群优化(ACO)算法是一种模拟自然界蚂蚁寻找食物路径的优化算法,能够在动态变化的环境中无需任何外部指导或控制解决几何分布的非确定性多项式(NP)-Hard组合问题。针对ACO算法在求解NP-Hard问题时容易陷入局部最优、搜索的深度与广度之间难以平衡等问题,提出一种绿色智能进化蚁群优化(G-IEACO)算法。引入4种邻域操作算子,改进ACO算法的状态转移规则和信息素更新方式,以增强寻优性能并防止过早收敛,同时采用规避拥堵策略,平衡时间成本和环境成本。应用Solomon标准测试集中不同规模的算例进行仿真实验,数值分析结果表明,G-IEACO算法在处理车辆总行驶时间(TT)和车辆碳排放量(TCO_(2))方面优于遗传算法(GA),在客户规模为100的R2类和RC2类算例中平均降低了13.32%的TT和13.64%的TCO_(2),有效地促进了绿色低碳目标的实现。 展开更多
关键词 蚁群优化算法 操作算子 状态转移 信息素更新 规避拥堵策略
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