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Optimal fuzzy PID controller with adjustable factors based on flexible polyhedron search algorithm 被引量:2
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作者 谭冠政 肖宏峰 王越超 《Journal of Central South University of Technology》 EI 2002年第2期128-133,共6页
A new kind of optimal fuzzy PID controller is proposed, which contains two parts. One is an on line fuzzy inference system, and the other is a conventional PID controller. In the fuzzy inference system, three adjustab... A new kind of optimal fuzzy PID controller is proposed, which contains two parts. One is an on line fuzzy inference system, and the other is a conventional PID controller. In the fuzzy inference system, three adjustable factors x p, x i , and x d are introduced. Their functions are to further modify and optimize the result of the fuzzy inference so as to make the controller have the optimal control effect on a given object. The optimal values of these adjustable factors are determined based on the ITAE criterion and the Nelder and Mead′s flexible polyhedron search algorithm. This optimal fuzzy PID controller has been used to control the executive motor of the intelligent artificial leg designed by the authors. The result of computer simulation indicates that this controller is very effective and can be widely used to control different kinds of objects and processes. 展开更多
关键词 PID控制 优化算法 模糊控制 模糊推理 控制精度
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基于K-GRU神经网络的采煤机记忆截割及优化
2
作者 安葳鹏 闫鹏皓 +1 位作者 张文博 孙旭旭 《河南理工大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第1期96-104,共9页
目的针对采煤机记忆截割不准确、自动化程度不高的问题,方法本文提出一种基于KGRU神经网络的采煤机记忆截割算法,此算法具有更适合处理长时序数据的特点,将算法与采煤机记忆截割结合起来,可以减少采煤过程中滚筒的损坏同时保护工人生命... 目的针对采煤机记忆截割不准确、自动化程度不高的问题,方法本文提出一种基于KGRU神经网络的采煤机记忆截割算法,此算法具有更适合处理长时序数据的特点,将算法与采煤机记忆截割结合起来,可以减少采煤过程中滚筒的损坏同时保护工人生命安全。该算法在深层门控循环单元(GRU)的输入端引入比例因子K,用比例因子K表现不同时刻数据的重要程度,以加强模型对长时序数据的记忆性,进而提高记忆截割精度。在模型训练阶段利用随机搜索算法(RS)对深层K-GRU神经网络的超参数选择进行优化,加快模型训练速度。结果实验中使用Python完成K-GRU模型构建与超参数优化,使用随机搜索算法可以在更短时间内得到超参数最优解,得到超参数epochs为317、batch_size为70的最优解共花费154 s,在最优解情况下计算模型对真实采煤数据预测的误差,得到K-GRU的loss值为0.0467、R2为0.9578、EVS为0.9656、ME为0.0833。结论最终表明,优化后的深层K-GRU模型在解释方差得分、最大误差和可决系数方面均优于SVM、KNN、LSTM、RNN和普通GRU模型,显著提高了采煤机记忆截割的适用性和准确性。 展开更多
关键词 门控循环单元 记忆截割 随机搜索算法 强化因子 采煤机
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兼顾提升功率分配精度与抑制电压偏差的自适应下垂控制
3
作者 武海涛 庞春林 张宁宁 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2024年第4期109-120,共12页
直流微电网孤岛运行时,为实现下垂参数跟随直流微电网各光伏单元出口线路阻抗和本地负载分布情况自调整,提出一种基于麻雀搜索算法(sparrow search algorithm,SSA)的自适应下垂控制策略。将下垂参数、变换器输出电压参考值以函数变量的... 直流微电网孤岛运行时,为实现下垂参数跟随直流微电网各光伏单元出口线路阻抗和本地负载分布情况自调整,提出一种基于麻雀搜索算法(sparrow search algorithm,SSA)的自适应下垂控制策略。将下垂参数、变换器输出电压参考值以函数变量的形式构成优化目标函数,利用麻雀搜索算法寻找目标函数的极小值,实时找到同时使系统运行过程中的功率偏差、母线电压偏差最小化的解。即利用麻雀搜索算法将下垂参数和电压参考值调节问题转化为函数极值寻优问题,实现了下垂系数可依据光伏出口线路阻抗、本地负载变化及光照强度变化自调整的目标。同时通过动态调节变换器输出电压参考值,减小母线电压偏差,解决了功率分配精度与母线电压偏差的固有矛盾。利用PSCAD/EMTDC建立系统仿真模型,仿真结果证明所提控制策略正确、有效。 展开更多
关键词 下垂控制 功率分配 下垂系数 麻雀搜索算法 自适应
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小样本预测埋地管道外腐蚀速率
4
作者 赵阳 《石油钻采工艺》 CAS 北大核心 2024年第1期106-111,共6页
为解决现有线性回归模型、单一支持向量机和遗传算法优化支持向量机(GA-SVM)等管道腐蚀速率预测准确率低的难题,选取总含盐量、氧化还原电位、pH值、氯离子浓度、硝酸根浓度、硫酸根浓度、溶解氧含量、自然腐蚀电位等埋地管道外腐蚀速... 为解决现有线性回归模型、单一支持向量机和遗传算法优化支持向量机(GA-SVM)等管道腐蚀速率预测准确率低的难题,选取总含盐量、氧化还原电位、pH值、氯离子浓度、硝酸根浓度、硫酸根浓度、溶解氧含量、自然腐蚀电位等埋地管道外腐蚀速率的主要影响因素作为输入变量,采用麻雀搜索算法优化支持向量机算法,建立了麻雀搜索优化的支持向量机(SSA-SVM)腐蚀速率预测模型。测试集验证结果表明,SSA-SVM模型的决定系数R2为0.9919,高于线性回归模型(0.7189)、单一支持向量机(0.8442)和GA-SVM(0.9137);均方根误差为0.0686 mm/a,低于其他3种模型的0.1166、1.7745、0.1183 mm/a;平均绝对误差为0.0902 mm/a,低于其他3种模型的0.1474、1.7056、0.0977 mm/a;平均相对误差为3.94%,低于其他3种模型的25.59%、32.29%和6.42%。采用此模型随机选择B管道8组检测数据预测埋地管线外腐蚀速率,与现场实际年腐蚀速率对比预测精度为0.9642,高于GA-SVM的预测精度0.6690,表明该模型可应用于埋地管道的外腐蚀量和腐蚀速率预测,为埋地管道的安全运行提供数据支持。 展开更多
关键词 石油天然气 油气储运 集输管道 管道腐蚀 预测模型 影响因素 麻雀搜索算法 支持向量机
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Hybrid artificial bee colony algorithm with variable neighborhood search and memory mechanism 被引量:53
5
作者 FAN Chengli FU Qiang +1 位作者 LONG Guangzheng XING Qinghua 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2018年第2期405-414,共10页
Artificial bee colony(ABC) is one of the most popular swarm intelligence optimization algorithms which have been widely used in numerical optimization and engineering applications. However, there are still deficiencie... Artificial bee colony(ABC) is one of the most popular swarm intelligence optimization algorithms which have been widely used in numerical optimization and engineering applications. However, there are still deficiencies in ABC regarding its local search ability and global search efficiency. Aiming at these deficiencies,an ABC variant named hybrid ABC(HABC) algorithm is proposed.Firstly, the variable neighborhood search factor is added to the solution search equation, which can enhance the local search ability and increase the population diversity. Secondly, inspired by the neuroscience investigation of real honeybees, the memory mechanism is put forward, which assumes the artificial bees can remember their past successful experiences and further guide the subsequent foraging behavior. The proposed memory mechanism is used to improve the global search efficiency. Finally, the results of comparison on a set of ten benchmark functions demonstrate the superiority of HABC. 展开更多
关键词 artificial bee colony(ABC) hybrid artificial bee colony(HABC) variable neighborhood search factor memory mechanism
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SSA-XGBoost与时空特征选取的大坝变形预测模型 被引量:5
6
作者 张孟昕 陈波 +2 位作者 刘伟琪 漆一宁 张明 《水力发电学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期84-98,共15页
针对目前部分单测点模型未考虑大坝监测数据空间关联性、难以描述大坝变形整体响应特性的问题,以及传统回归模型未考虑环境量与变形量的非线性关系导致预测精度较低的问题,本文提出了一种预测模型,包括对监测数据进行基于自适应噪声完... 针对目前部分单测点模型未考虑大坝监测数据空间关联性、难以描述大坝变形整体响应特性的问题,以及传统回归模型未考虑环境量与变形量的非线性关系导致预测精度较低的问题,本文提出了一种预测模型,包括对监测数据进行基于自适应噪声完备集合经验模态分解-小波包降噪,结合弹性网络对考虑了空间关联性的变形效应量因子进行特征选取,辅以交叉验证特征因子的有效性,并使用麻雀搜索算法提高计算效率。基于锦屏一级拱坝实测变形数据,探究了考虑空间关联性的最优因子集,并通过对比多种模型的MSE、RMSE等参数验证了本文方法的有效性,在大坝变形性态分析中具有一定应用价值。 展开更多
关键词 弹性网络 麻雀搜索算法 XGBoost 时空多因子 特征选取
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基于LightGBM-VIF-MIC-SFS的风电机组故障诊断输入特征选择方法
7
作者 马良玉 程东炎 +2 位作者 梁书源 耿妍竹 段新会 《热力发电》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期154-164,共11页
针对风电机组数据采集与监视控制(SCADA)系统数据维数较高、特征冗余、特征相关性高导致风电机组的故障诊断过程存在误差大、分类正确率低的问题,提出一种基于LightGBM-VIF-MIC-SFS的三段式特征选择方法。首先,根据LightGBM实现对所有... 针对风电机组数据采集与监视控制(SCADA)系统数据维数较高、特征冗余、特征相关性高导致风电机组的故障诊断过程存在误差大、分类正确率低的问题,提出一种基于LightGBM-VIF-MIC-SFS的三段式特征选择方法。首先,根据LightGBM实现对所有特征的重要性计算,确定初步特征空间;其次,根据方差膨胀因子(VIF)和最大信息系数(MIC)构建相关性判别阵,据此评估一次筛选中重要性相近的特征,舍弃相似性高的输入特征;最后,使用序列前向搜索法对特征进行第3次处理,逐个输入前2次特征选择获得的特征,保留能提升系统性能的特征,从而实现最终特征的选取。在完成了模型的建立后,使用风电场真实SCADA系统数据进行性能评估,将所提方法与2种对比算法在6个数据集上进行对比,结果显示所提出的LightGBM-VIF-MIC-SFS相较2种对比特征选择算法有显著优势。对所提方法内部的3个模块进行了消融实验,有效验证了所提特征选取方法内部各个模块的有效性以及基于所提方法得到的最优特征空间的合理性及准确性。 展开更多
关键词 风电机组 特征选择 LightGBM 方差膨胀因子 最大信息系数 序列前向搜索
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细菌趋向性启发的多机器人图案生成策略
8
作者 姜来浩 莫宏伟 田朋 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期349-358,共10页
针对多机器人图案生成问题,本文提出了一种细菌趋向性启发的多机器人分阶式控制策略。该策略将图案生成过程分解为2个阶段:聚集阶段和图案生成阶段。聚集阶段,设计基于平均距离的适应度函数,其值作为机器人的感知输入。机器人根据当前... 针对多机器人图案生成问题,本文提出了一种细菌趋向性启发的多机器人分阶式控制策略。该策略将图案生成过程分解为2个阶段:聚集阶段和图案生成阶段。聚集阶段,设计基于平均距离的适应度函数,其值作为机器人的感知输入。机器人根据当前时刻与上一时刻适应度数值变化执行类似细菌趋向的直行或翻转来完成聚集。引入搜索因子促进多子群融合,提升多机器人聚集的成功率。图案生成阶段,针对机器人翻转角度生成问题,引入决策因子来评估邻居作用程度,提升多机器人图案生成的成功率。仿真实验结果表明:针对多机器人六边形和三角形图案生成,本文所提出策略平均迭代次数分别为25.36和93.83,成功率分别为83.33%和96.67%,优于相关对比算法。 展开更多
关键词 生物启发策略 细菌趋向性 多机器人系统 分阶式控制 搜索因子 决策因子 聚集 图案生成
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优选伸缩比SCE-UA算法与新安江模型参数率定研究
9
作者 侯宇 阚光远 梁珂 《中国水利水电科学研究院学报(中英文)》 北大核心 2024年第2期210-218,共9页
洗牌复合形进化(SCE-UA)算法作为寻优能力较强的全局寻优算法已被广泛应用于水文模型参数率定领域。经典SCE-UA算法中的下山单纯形搜索采用固定伸缩比实现反射和收缩操作,其寻优效率还有待提升,实际应用中发现变动伸缩比能够改善算法的... 洗牌复合形进化(SCE-UA)算法作为寻优能力较强的全局寻优算法已被广泛应用于水文模型参数率定领域。经典SCE-UA算法中的下山单纯形搜索采用固定伸缩比实现反射和收缩操作,其寻优效率还有待提升,实际应用中发现变动伸缩比能够改善算法的寻优效率。针对以上问题,结合数值实验与分析,发现伸缩比取值存在最优区间,在伸缩比最优区间内均匀采样,利用优选法在单纯形搜索过程中动态确定最适伸缩比,提出了基于优选伸缩比的SCE-UA算法。本研究利用改进的算法,基于多组人工降雨—径流资料开展了新安江模型参数率定研究。结果表明,相较于固定伸缩比,优选伸缩比算法在多组人工降雨—径流资料下的参数率定测试中均表现出相同迭代次数下目标函数值更优的结果,显著提升了优化效率,进一步提升了算法的深度搜索能力,具有推广应用价值。 展开更多
关键词 SCE-UA 下山单纯形搜索 伸缩比 优选法 动态
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不确定冲击下全要素创新、组织韧性与企业绩效:远程知识搜索的调节
10
作者 刘霞 孔翔 《经济论坛》 2024年第6期122-131,共10页
不确定冲击下组织韧性日益成为企业抵御风险的一种重要生存能力,如何通过企业创新增强组织韧性以确保企业生存和长期发展成为当下亟待解决的现实问题。基于组织韧性和企业创新理论,对温州362家制造企业问卷调查,探索企业全要素创新、组... 不确定冲击下组织韧性日益成为企业抵御风险的一种重要生存能力,如何通过企业创新增强组织韧性以确保企业生存和长期发展成为当下亟待解决的现实问题。基于组织韧性和企业创新理论,对温州362家制造企业问卷调查,探索企业全要素创新、组织韧性与企业绩效的关系,以及远程知识搜索的调节影响。结果显示:企业全要素创新有利于企业绩效,其中技术创新的边际效应大于非技术创新,且二者存在替代效应;技术创新和非技术创新通过增强组织韧性的部分中介效应促进企业绩效;远程知识搜索增强了技术创新对组织韧性的正向影响,而对非技术创新的影响不显著。 展开更多
关键词 全要素创新 组织韧性 企业绩效 远程知识搜索
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基于气候变量的苎麻产量SSA-BP预测模型
11
作者 王辉 付虹雨 +2 位作者 岳云开 崔国贤 佘玮 《中国农业科技导报》 CSCD 北大核心 2024年第1期110-118,共9页
苎麻产量与生长期间的气候因子具有极高相关性,基于气候变量构建的苎麻产量预测模型能够有效精准预测最终产量。BP(back propagation)神经网络具有强大的数据分析能力,在作物产量预测建模中得到广泛应用,然而传统BP神经网络存在精度低... 苎麻产量与生长期间的气候因子具有极高相关性,基于气候变量构建的苎麻产量预测模型能够有效精准预测最终产量。BP(back propagation)神经网络具有强大的数据分析能力,在作物产量预测建模中得到广泛应用,然而传统BP神经网络存在精度低、鲁棒性差等问题,可采用麻雀搜索算法(sparrow search algorithm,SSA)对BP神经网络模型进行优化。基于2010—2019年苎麻长期定位试验采集的纤维产量、鲜皮产量和气候数据,分析气候因子在10年内的变化趋势及其对多年生苎麻产量的影响,对比构建的BP神经网络模型及优化后的SSA-BP神经网络模型预测苎麻产量的性能,确定最佳的苎麻产量预测模型。结果表明,苎麻产量与季平均气温、季极端最高气温均值、季极端最低气温均值、季日照时数均值4项气候因子具有极显著相关关系。SSA算法能有效优化BP神经网络,基于SSA-BP的苎麻纤维产量预测模型和鲜皮产量预测模型的R^(2)分别为0.5913和0.6791,高于BP神经网络的苎麻纤维产量预测模型(R^(2)=0.4057)和鲜皮产量预测模型(R^(2)=0.5518)。因此,SSA-BP模型能够更加科学、合理地预测苎麻产量,对于苎麻生产的田间管理及统筹规划具有重要指导意义。 展开更多
关键词 产量预测 气候因子 麻雀搜索算法 BP神经网络
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基于PWLCM和秃鹰俯冲机制改进的野狗优化算法
12
作者 欧基发 蔡茂国 +1 位作者 洪广杰 詹楷杰 《计算机与现代化》 2024年第1期109-116,共8页
针对野狗优化算法(Dingo Optimization Algorithm,DOA)收敛速度偏慢和寻优精度较低等问题,提出一种基于PWLCM和秃鹰机制改进的野狗优化算法(Improved Dingo Optimization Algorithm,IDOA)。首先,使用具有遍历性的分段线性混沌映射(Piece... 针对野狗优化算法(Dingo Optimization Algorithm,DOA)收敛速度偏慢和寻优精度较低等问题,提出一种基于PWLCM和秃鹰机制改进的野狗优化算法(Improved Dingo Optimization Algorithm,IDOA)。首先,使用具有遍历性的分段线性混沌映射(Piecewise Linear Chaotic Map,PWLCM)初始化野狗种群,有效增加野狗种群多样性。其次,在迫害策略中引入秃鹰俯冲机制,加快野狗捕获猎物的速度,加强算法探索局部的能力。最后,在食腐策略引入螺旋搜索因子,增强算法的局部寻优能力,提升算法的寻优速度和求解精度。仿真实验数据、消融实验以及Wilcoxon秩和检验均表明,与其他对比算法相比,提出的IDOA在所有测试函数上有着更佳的寻优速度以及寻优精度;与其他改进的野狗优化算法相比,所提出的IDOA展现出更好的整体性能。 展开更多
关键词 野狗优化算法 分段线性混沌映射 秃鹰俯冲机制 螺旋搜索因子
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基于改进鼠群优化算法的起重机主梁轻量化设计
13
作者 林伟 朱豪洋 《机械设计》 CSCD 北大核心 2024年第4期131-139,共9页
为提高元启发式算法求解桥式起重机主梁优化问题的寻优精度与效率,文中提出一种改进的鼠群优化算法(IRSO)。该算法采用Hénon混沌随机反向学习初始化种群,提高算法的初始寻优性能;在追逐行为中,引入随机反向学习和高斯变异混合策略... 为提高元启发式算法求解桥式起重机主梁优化问题的寻优精度与效率,文中提出一种改进的鼠群优化算法(IRSO)。该算法采用Hénon混沌随机反向学习初始化种群,提高算法的初始寻优性能;在追逐行为中,引入随机反向学习和高斯变异混合策略对鼠群进行逐维学习,增强算法的全局搜索能力;在搏斗行为中,采用翻筋斗搏斗搜索策略更新鼠群位置,增强算法的局部搜索能力;在算法中引入自适应余弦控制因子,实现算法控制参数之间的动态平衡,提高算法的整体寻优能力。仿真结果表明:与其他算法相比,IRSO算法寻优能力更优、收敛精度更高、稳定性和鲁棒性更强;同时,IRSO算法可高效地解决桥式起重机主梁轻量化设计问题,减重效果可达20.72%,具有较好的工程实际应用能力。 展开更多
关键词 鼠群优化算法 Hénon混沌 随机反向学习 翻筋斗搏斗策略 自适应余弦控制因子 主梁轻量化设计
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基于元人种志和模糊DEMATEL的大学生信息搜索行为研究
14
作者 刘然瑜 杜占江 《河北科技图苑》 2024年第1期27-35,共9页
在信息爆炸式增长的今天,信息搜索成为图书情报领域关注的热点。文章通过元人种志方法探究大学生信息搜索行为影响因素,形成大学生信息搜索行为影响因素集,并通过模糊DEMATEL法识别关键影响因素,针对这些关键影响因素提出建议,其中包括... 在信息爆炸式增长的今天,信息搜索成为图书情报领域关注的热点。文章通过元人种志方法探究大学生信息搜索行为影响因素,形成大学生信息搜索行为影响因素集,并通过模糊DEMATEL法识别关键影响因素,针对这些关键影响因素提出建议,其中包括培养大学生信息搜索能力,以及提高高校图书馆信息服务能力。 展开更多
关键词 信息搜索 影响因素 大学生 元人种志
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基于饥饿变异检索与局部小生境的麻雀算法
15
作者 李克文 张敏 +1 位作者 柯翠虹 李绍辉 《计算机仿真》 2024年第6期462-471,共10页
针对麻雀搜索算法在迭代过程中在原点与最优解徘徊,造成迭代代价高,在迭代后期,直接跳跃到极值点附近,易于陷入局部最优,且后期种群多样性减小,全局搜索能力差的问题,提出一种基于饥饿变异检索与局部小生境的麻雀算法。首先改进种群中... 针对麻雀搜索算法在迭代过程中在原点与最优解徘徊,造成迭代代价高,在迭代后期,直接跳跃到极值点附近,易于陷入局部最优,且后期种群多样性减小,全局搜索能力差的问题,提出一种基于饥饿变异检索与局部小生境的麻雀算法。首先改进种群中发现者位置迭代方法,提出饥饿短距变异机制,添加变异因子减少在原点与已有最优解的跃迁,提高全局搜索能力;其次改进跟随者位置迭代过程,引入局部小生境概念,将最优解发现者周围划定一个局部小生境,在小生境范围中的麻雀集中搜索最优解附近,小生境外麻雀逃逸到其它位置进行搜索,增强算法最优解附近的搜索能力与增强算法跃出局部空间的能力。对16个基准函数进行仿真对比实验,结果表明提出的基于饥饿变异检索与局部小生境的麻雀算法能够提高算法的搜索精度、收敛速度和稳定性。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 跃迁 小生境 饥饿短距变异机制 变异因子
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基于混合果蝇算法的桩锚支护深基坑临界滑面搜索
16
作者 马泽宁 沙成满 路明浩 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期120-128,共9页
进行基坑整体稳定性分析常采用极限平衡法,但仍然需要依据经验试算一系列滑面,将安全系数最小的滑面确定为最危险滑面.针对此问题,提出将果蝇优化(FOA)算法与禁忌搜索(TS)算法融合,提出自适应步长的混合果蝇优化算法(HFOA),以克服基本... 进行基坑整体稳定性分析常采用极限平衡法,但仍然需要依据经验试算一系列滑面,将安全系数最小的滑面确定为最危险滑面.针对此问题,提出将果蝇优化(FOA)算法与禁忌搜索(TS)算法融合,提出自适应步长的混合果蝇优化算法(HFOA),以克服基本果蝇算法局部寻优精度不高且易陷入局部最优的缺点,确保获得全局最优解,并结合简化Bishop算法用于临界滑面的搜索.在Matlab中编程实现该算法,通过与6种启发式算法进行对比,结果表明,HFOA适用于均质土悬臂支护基坑、成层土和含软弱夹层的桩锚支护基坑,相较于遗传算法等6种算法具有更快的收敛速度、更高的收敛精度和可靠性,为深基坑临界滑动面搜索提供了一种新的求解策略. 展开更多
关键词 深基坑 整体稳定性 果蝇优化算法 禁忌搜索算法 最小安全系数
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带障碍物惩罚因子的多机器人路径规划
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作者 闫星宇 李大焱 +2 位作者 王妮娅 张凯翔 毛剑琳 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期673-685,共13页
轻载环境中,复杂障碍物区域将引起机器人之间局部冲突加剧,进而导致路径求解效率下降,针对该问题,提出轻载环境下带障碍物惩罚因子的多机器人路径规划方法。在基于冲突搜索(conflict-based search,CBS)算法框架的下层单机规划过程中,通... 轻载环境中,复杂障碍物区域将引起机器人之间局部冲突加剧,进而导致路径求解效率下降,针对该问题,提出轻载环境下带障碍物惩罚因子的多机器人路径规划方法。在基于冲突搜索(conflict-based search,CBS)算法框架的下层单机规划过程中,通过对即将拓展机器人位置的周围障碍物分布类型进行判断,赋予与之对应的障碍物惩罚因子;对路径规划过程中的惩罚因子进行累加,作为单机规划的启发值对路径进行选取;结合CBS算法框架的上层冲突消解策略进行多机器人的路径规划与冲突协调。测试结果表明,在10%障碍物分布的轻载环境中,所提算法的求解时间约为CBS算法的81.38%~83.67%,二叉约束树(constraint tree,CT)拓展量为CBS算法的60.14%~71.66%。在Gazebo中仿真表明,所提方法可减小通过复杂障碍物区域的次数。 展开更多
关键词 轻载环境 多机器人路径规划 惩罚因子 基于冲突搜索算法 约束树
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基于改进麻雀搜索算法的冷链物流路径优化
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作者 马青宇 邵松帅 +3 位作者 刘博旭 孙哲 龚光富 孙知信 《计算机技术与发展》 2024年第3期125-132,共8页
针对城市间冷链物流对成本与时效的高要求,提出了一种改进的离散麻雀搜索算法。通过对麻雀维度序列的映射,实现了算法的离散化;引入基于维度的邻域模型以加强麻雀种群内的信息交流,降低陷入局部最优解的可能;引入动态因子以改进发现者... 针对城市间冷链物流对成本与时效的高要求,提出了一种改进的离散麻雀搜索算法。通过对麻雀维度序列的映射,实现了算法的离散化;引入基于维度的邻域模型以加强麻雀种群内的信息交流,降低陷入局部最优解的可能;引入动态因子以改进发现者位置更新公式,平衡算法的开发与勘探。采用23个标准测试函数进行测试,实验所得平均值与方差表明,改进算法的搜索性能与稳定性得到了极大的改善。采用6个标准VRPTW数据集测试改进算法求解复杂路径优化问题的能力,对比实验表明,改进算法能够以更快的速度求得更优的可行解,验证了改进算法的有效性与稳定性。最后使用小规模数据集可视化展示了改进算法在路径规划问题的提升。 展开更多
关键词 冷链物流 麻雀搜索算法 离散化 邻域学习 动态因子
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改进粒子群优化算法在搬运机器人机械臂中的应用
19
作者 张振翮 杨蹈宇 +3 位作者 舒奕彬 刘姜毅 曹靖宜 陈美蓉 《机械传动》 北大核心 2024年第8期49-56,共8页
针对搬运机器人机械臂空间规划的时间最优问题,提出一种含有动态学习因子、变惯性权重因子并结合天牛须搜索(Beetle Antennae Search,BAS)算法的改进粒子群优化(Particle Swarm Opitimization,PSO)算法。通过运动学分析得到工作空间,引... 针对搬运机器人机械臂空间规划的时间最优问题,提出一种含有动态学习因子、变惯性权重因子并结合天牛须搜索(Beetle Antennae Search,BAS)算法的改进粒子群优化(Particle Swarm Opitimization,PSO)算法。通过运动学分析得到工作空间,引入3-5-3多项式插值进行轨迹规划,对运动过程的加速度和速度进行约束,得到运动过程的最短时间;对比改进前后的粒子群优化算法收敛速度,分析了各个关节的运动时间变化情况,并进行了仿真和试验验证。该算法将学习因子设为变量,使算法跳出局部最优;采用变惯性权重因子提高了算法搜索效率;结合天牛须搜索算法,加快了算法搜索速度、提高了搜索精度。结果表明,改进粒子群优化算法的收敛速度和精度都有所改善,避免了局部最优情况;整体的运动时间缩短了约15.9%。使用该算法的搬运机器人机械臂的关节角度、速度、加速度曲线平滑稳定,该改进算法有效。 展开更多
关键词 机械臂 时间最优 粒子群优化算法 变惯性权重因子 天牛须搜索算法
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基于圆锥指数与多尺度地形因子的车辆通行性研究——以西藏自治区为例
20
作者 高晖春 连懿 +1 位作者 任杨千千 崔铁军 《天津师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第3期60-67,共8页
针对传统车辆通行研究中地形分析尺度单一且未考虑天气对野外通行性影响的问题,从宏观到微观多尺度地评估地形对车辆野外通行的影响,同时考虑恶劣天气环境造成的土壤承载能力差异,建立雨季条件下融合土壤和地形因子的车辆野外通行成本模... 针对传统车辆通行研究中地形分析尺度单一且未考虑天气对野外通行性影响的问题,从宏观到微观多尺度地评估地形对车辆野外通行的影响,同时考虑恶劣天气环境造成的土壤承载能力差异,建立雨季条件下融合土壤和地形因子的车辆野外通行成本模型.在此基础上,利用常规的路径分析方式实现了恶劣天气环境下的最佳路径分析,并结合实地考察的行车路线进行精度验证.结果表明:与仅考虑单一坡度因子的传统判断方法相比,该模型精度提升了12%~39%,尤其是在地形复杂的区域,规划路径更加贴近实际行驶路线,可靠性和准确度明显提升,符合路径分析实际应用的需要. 展开更多
关键词 车辆通行性 圆锥指数 地形分析 多尺度地形因子 路径搜索
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