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Integrating Conjugate Gradients Into Evolutionary Algorithms for Large-Scale Continuous Multi-Objective Optimization 被引量:3
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作者 Ye Tian Haowen Chen +3 位作者 Haiping Ma Xingyi Zhang Kay Chen Tan Yaochu Jin 《IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica》 SCIE EI CSCD 2022年第10期1801-1817,共17页
Large-scale multi-objective optimization problems(LSMOPs)pose challenges to existing optimizers since a set of well-converged and diverse solutions should be found in huge search spaces.While evolutionary algorithms a... Large-scale multi-objective optimization problems(LSMOPs)pose challenges to existing optimizers since a set of well-converged and diverse solutions should be found in huge search spaces.While evolutionary algorithms are good at solving small-scale multi-objective optimization problems,they are criticized for low efficiency in converging to the optimums of LSMOPs.By contrast,mathematical programming methods offer fast convergence speed on large-scale single-objective optimization problems,but they have difficulties in finding diverse solutions for LSMOPs.Currently,how to integrate evolutionary algorithms with mathematical programming methods to solve LSMOPs remains unexplored.In this paper,a hybrid algorithm is tailored for LSMOPs by coupling differential evolution and a conjugate gradient method.On the one hand,conjugate gradients and differential evolution are used to update different decision variables of a set of solutions,where the former drives the solutions to quickly converge towards the Pareto front and the latter promotes the diversity of the solutions to cover the whole Pareto front.On the other hand,objective decomposition strategy of evolutionary multi-objective optimization is used to differentiate the conjugate gradients of solutions,and the line search strategy of mathematical programming is used to ensure the higher quality of each offspring than its parent.In comparison with state-of-the-art evolutionary algorithms,mathematical programming methods,and hybrid algorithms,the proposed algorithm exhibits better convergence and diversity performance on a variety of benchmark and real-world LSMOPs. 展开更多
关键词 Conjugate gradient differential evolution evolutionary computation large-scale multi-objective optimization mathematical programming
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启发式进化规划及其在最优潮流中的应用 被引量:7
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作者 石立宝 华智明 徐国禹 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 1997年第6期67-72,共6页
针对连续变量优化问题,将进化规划同传统的梯度寻优技术相结合,设计了一种新的启发式进化规划算法。它在保留了原进化规划特点的同时,又具有较高的解题效率,并将它用于解算电力系统最优潮流,在优化编码、适合度函数及变异量取值方... 针对连续变量优化问题,将进化规划同传统的梯度寻优技术相结合,设计了一种新的启发式进化规划算法。它在保留了原进化规划特点的同时,又具有较高的解题效率,并将它用于解算电力系统最优潮流,在优化编码、适合度函数及变异量取值方面进行了研究。 展开更多
关键词 梯度 进化规划 最优潮流 电力系统 启发式
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用于提高电压稳定裕度的发电机无功出力管理 被引量:4
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作者 苏永春 程时杰 文劲宇 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2007年第6期39-42,共4页
电力系统电压稳定裕度大小与系统无功储备相联系,研究了通过管理系统发电机的无功出力来提高系统的电压稳定裕度。把重新安排系统无功出力形成一个优化问题,采用伪梯度进化算法(PGEP)寻求全局的最优解,在搜索过程中利用模式分析技术指... 电力系统电压稳定裕度大小与系统无功储备相联系,研究了通过管理系统发电机的无功出力来提高系统的电压稳定裕度。把重新安排系统无功出力形成一个优化问题,采用伪梯度进化算法(PGEP)寻求全局的最优解,在搜索过程中利用模式分析技术指导寻优方向。对新英格兰10机39节点系统的仿真分析表明,与常规进化算法(SEP)相比,所提出的方法具有更快的收敛速度与更好的寻优能力,能够增加系统的无功储备,同时减少系统的有功及无功损耗,在不增加新设备及不改变系统有功分布的情况下使系统的电压稳定裕度得到明显提高。 展开更多
关键词 电力系统 电压稳定裕度 伪梯度进化算法 模式分析
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基于递阶进化规划的RBF网络设计新方法 被引量:6
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作者 陈得宝 王晓兰 邱熔胜 《甘肃工业大学学报》 北大核心 2001年第3期60-63,共4页
针对RBF神经网络的特点 ,提出一种递阶进化规划算法 ,利用此方法同时对网络的拓扑结构和网络参数 (权值、隐节点中心和形状参数 )进行优化 ,克服梯度算法需要求导且易陷入局部极小的弱点 ,分别对单入单出和多入单出非线性函数的建模问... 针对RBF神经网络的特点 ,提出一种递阶进化规划算法 ,利用此方法同时对网络的拓扑结构和网络参数 (权值、隐节点中心和形状参数 )进行优化 ,克服梯度算法需要求导且易陷入局部极小的弱点 ,分别对单入单出和多入单出非线性函数的建模问题进行了仿真 。 展开更多
关键词 RBF神经网络 递阶进化规划 结构优化 梯度算法 设计方法 拓扑结构 网络参数
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非线性自适应 IIR 滤波器的组合梯度算法
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作者 朱幼莲 张玲华 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 1998年第1期123-127,共5页
非线性自适应IR滤波器的组合梯度算法朱幼莲张玲华(常州技术师范学院,常州213001)(南京邮电学院,南京210003)在自适应滤波中,线性滤波器因其本质的简单性而广为应用.但是,在非高斯和高斯背景下的最优滤波是非线... 非线性自适应IR滤波器的组合梯度算法朱幼莲张玲华(常州技术师范学院,常州213001)(南京邮电学院,南京210003)在自适应滤波中,线性滤波器因其本质的简单性而广为应用.但是,在非高斯和高斯背景下的最优滤波是非线性的,非线性自适应滤波器常具有比... 展开更多
关键词 非线性 自适应滤波器 组合梯度算法
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