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多目标约束遗传算法在地质样品相态分析中的应用 被引量:3
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作者 王洪艳 杨兵 《岩矿测试》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期19-23,28,共6页
多目标约束遗传算法 (MGA)用于地质样品相态分析 ,建立了相态浓度、浸取率常数及各相态浸取总量的数学定量关系。选择出铁的 5种相态的浸取剂和最佳浸取条件并确定出浸取率常数。讨论了多目标约束遗传算法的参数对计算速度及相态分析结... 多目标约束遗传算法 (MGA)用于地质样品相态分析 ,建立了相态浓度、浸取率常数及各相态浸取总量的数学定量关系。选择出铁的 5种相态的浸取剂和最佳浸取条件并确定出浸取率常数。讨论了多目标约束遗传算法的参数对计算速度及相态分析结果的影响 ,验证了方法的准确度 (|RE|<1 3 .75 % )和精密度 (各相平均RSD =4% ) ,建立了一种简便、快速、准确的地质样品相态分析的方法。 展开更多
关键词 多目标约束遗传算法 相态分析 地质样品 相态浓度 浸取率常数
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基于约束性多目标优化算法的柑橘黄龙病识别算法 被引量:2
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作者 王慧 李康顺 +2 位作者 蔡铁 王文祥 董纯铿 《江苏农业科学》 北大核心 2023年第6期159-167,共9页
为了克服柑橘黄龙病监测和识别难的问题,提出一种基于约束性多目标优化算法的柑橘黄龙病识别算法(CMOA-CHDIA)。将柑橘黄龙病特征最优化转换为约束性多目标优化问题模型,采用基于勒贝格测度约束性多目标粒子群优化算法(LCMOPSO)求解该模... 为了克服柑橘黄龙病监测和识别难的问题,提出一种基于约束性多目标优化算法的柑橘黄龙病识别算法(CMOA-CHDIA)。将柑橘黄龙病特征最优化转换为约束性多目标优化问题模型,采用基于勒贝格测度约束性多目标粒子群优化算法(LCMOPSO)求解该模型,并获取最优柑橘黄龙病特征;根据获得的最优特征采用近邻分类算法识别柑橘黄龙病。试验结果显示,基于约束性多目标优化算法的柑橘黄龙病识别算法对柑橘黄龙病的识别准确率达到98.55%,较FSMEA、PSO-MOFSA、FSMDEA识别准确率分别增加14.55%、11.55%、12.55%,在提高柑橘黄龙病识别准确度方面效果较好,对柑橘黄龙病防治具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 约束多目标优化算法 近邻分类算法 柑橘黄龙病 病害识别 最优化特征
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基于空间收缩技术的约束多目标进化算法 被引量:1
3
作者 李二超 毛玉燕 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2021年第12期3419-3425,共7页
约束多目标进化算法在求解不可行域较大的优化问题时对不可行域的合理探索不仅有助于种群快速收敛于可行区域内的最优解,还能减少无潜力不可行域对算法性能的影响。因此,提出一种基于空间收缩技术的约束多目标进化算法(CMOEA-SST)。首先... 约束多目标进化算法在求解不可行域较大的优化问题时对不可行域的合理探索不仅有助于种群快速收敛于可行区域内的最优解,还能减少无潜力不可行域对算法性能的影响。因此,提出一种基于空间收缩技术的约束多目标进化算法(CMOEA-SST)。首先,提出自适应精英保留策略对PPS算法的Pull阶段初始种群进行改进,增加Pull阶段初始种群的多样性和可行性;其次,在进化过程中采用空间收缩技术逐渐缩小搜索空间,减少无潜力不可行域对算法性能的影响,使算法在兼顾收敛性和多样性的同时提高收敛精度。为验证所提算法性能,将该算法与四个代表性算法C-MOEA/D、ToP、C-TAEA、PPS在LIRCMOP系列测试问题上进行仿真对比。实验结果表明,CMOEA-SST在处理不可行域较大约束优化问题时具有更好的收敛性和多样性。 展开更多
关键词 约束多目标进化算法 精英保留策略 空间收缩技术 PPS 收敛性 多样性
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基于聚集密度的约束多目标进化算法
4
作者 张丽丽 许峰 《安徽理工大学学报(自然科学版)》 CAS 2016年第1期50-55,共6页
对基于群体聚类的约束多目标进化算法进行了改进,引入了聚集密度以度量群体中个体间的关系,保持种群的多样性。其基本思想为:首先将初始群体按多判据聚类方法分为适应度值不同的四类,然后计算类内群体中个体的聚集密度,根据适应度值和... 对基于群体聚类的约束多目标进化算法进行了改进,引入了聚集密度以度量群体中个体间的关系,保持种群的多样性。其基本思想为:首先将初始群体按多判据聚类方法分为适应度值不同的四类,然后计算类内群体中个体的聚集密度,根据适应度值和聚集密度定义一个偏序集,最后采用比例选择原则依次从偏序集中选择个体,更新精英集。通过数值实验用量化指标研究了改进算法的收敛性和分布性,结果表明:改进算法的收敛性与常规约束多目标进化算法相当,但分布性有了明显的提高。 展开更多
关键词 约束多目标进化算法 种群聚类 聚集密度 分布性
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约束多目标进化算法修补算子的研究
5
作者 范衠 李文姬 谢淑香 《汕头大学学报(自然科学版)》 2015年第3期3-17,2,共15页
为了避免约束多目标进化算法陷入局部最优,提出了一种新的边界修补算子.该边界修复算子受到反向学习的启发,把违法盒型约束的解修复到其对应的反向可行边界,以增强约束多目标进化算法的多样性.为了验证所提的修补算子的有效性,在经典的... 为了避免约束多目标进化算法陷入局部最优,提出了一种新的边界修补算子.该边界修复算子受到反向学习的启发,把违法盒型约束的解修复到其对应的反向可行边界,以增强约束多目标进化算法的多样性.为了验证所提的修补算子的有效性,在经典的约束多目标基准测试问题CTP2-CTP8上进行了实验仿真,仿真的结果表明所提出的新型的修补算子在多样性和收敛性上均优于现有的边界修补算子.为了进一步验证所提出的新型修补算子,设计了一组约束多目标优化问题MCOP1-MCOP7,作为CTP测试问题的有效补充.在MCOP1-MCOP7上的仿真结果同样表明,所提出的新型边界修补算子同时在收敛性和多样性上要优于现有的修补算子. 展开更多
关键词 约束多目标进化算法 反向学习 修补算子
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约束多目标进化算法研究进展
6
作者 朱亚文 周红标 +1 位作者 李杨 徐浩渊 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2022年第9期2582-2590,2602,共10页
约束多目标进化算法(CMOEAs)能够同时处理多个相互冲突的目标函数和约束条件,引导种群逼向可行域的最优解,受到了研究者的广泛重视。首先介绍了约束多目标优化问题(CMOPs)的相关定义和多目标进化算法(MOEAs)的三种分类;其次,系统地分析... 约束多目标进化算法(CMOEAs)能够同时处理多个相互冲突的目标函数和约束条件,引导种群逼向可行域的最优解,受到了研究者的广泛重视。首先介绍了约束多目标优化问题(CMOPs)的相关定义和多目标进化算法(MOEAs)的三种分类;其次,系统地分析了当前CMOEAs中约束处理机制,凝练出当前主要的四种约束处理方法;然后,从基于支配、基于指标、基于分解三个方面对CMOEAs的研究进展进行了详细综述;最后,指明了CMOEAs存在的挑战和未来研究方向。 展开更多
关键词 约束多目标优化问题 约束多目标进化算法 基于支配 基于指标 基于分解
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图神经网络引导的演化算法求解约束多目标优化问题
7
作者 张毅芹 韩宗宸 +1 位作者 孙靖 赵春亮 《聊城大学学报(自然科学版)》 2025年第1期135-146,共12页
约束多目标优化问题由于其约束复杂性、可行域不规则性和可行解稀疏性,通常存在难以精准刻画约束关系,以及难以找到收敛性好且分布均匀的帕累托非支配解等问题。为此,本文提出了一种图神经网络引导的约束多目标演化算法,该算法包括了学... 约束多目标优化问题由于其约束复杂性、可行域不规则性和可行解稀疏性,通常存在难以精准刻画约束关系,以及难以找到收敛性好且分布均匀的帕累托非支配解等问题。为此,本文提出了一种图神经网络引导的约束多目标演化算法,该算法包括了学习模块与权向量自适应策略,其中学习模块通过训练图神经网络对解集进行快速评估,权向量自适应策略通过判别准则和更新机制增强种群多样性。实验结果表明,该算法在多个基准测试问题上显著优于现有的五个先进算法,在复杂约束多目标优化问题上表现出色。 展开更多
关键词 图神经网络 约束多目标优化问题 约束多目标演化算法 权向量更新
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多目标约束优化免疫算法研究及其应用 被引量:4
8
作者 张著洪 黄席樾 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2003年第4期452-458,共7页
基于生物免疫中抗体应答抗原的机理,提出具有动态性能的多目标约束优化算法,解决一般性的多目标约束最优化问题.该算法的关键在于如何充分模拟免疫应答的机制构建算子模块,以及如何提出约束条件处理和聚类新方法有效解决优化问题.其特... 基于生物免疫中抗体应答抗原的机理,提出具有动态性能的多目标约束优化算法,解决一般性的多目标约束最优化问题.该算法的关键在于如何充分模拟免疫应答的机制构建算子模块,以及如何提出约束条件处理和聚类新方法有效解决优化问题.其特点是稳健性及记忆细胞集保存优良抗体并用聚类算法限制其规模,抗体群规模动态调节及抗体应答的对象是抗原群,群体具有自我调节多样性和自适应环境的能力且能并行处理复杂优化问题.仿真事例比较验证该文算法的有效性及能处理高维优化问题. 展开更多
关键词 多目标约束优化免疫算法 最优解 贪婪搜索算法 人工智能
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多目标约束的电动汽车转向控制方法
9
作者 田清华 李巾帅 邱永建 《石家庄职业技术学院学报》 2017年第4期12-16,共5页
以八输入二自由度汽车模型为基础,根据并行优化算法理论和Pareto占优理论,采用多目标约束控制算法对车辆进行建模并建立目标函数.分两层设计汽车控制器,第一层获得目标空间的Pareto最优前沿,第二层把第一层中选择的区间目标作为约束优... 以八输入二自由度汽车模型为基础,根据并行优化算法理论和Pareto占优理论,采用多目标约束控制算法对车辆进行建模并建立目标函数.分两层设计汽车控制器,第一层获得目标空间的Pareto最优前沿,第二层把第一层中选择的区间目标作为约束优化的一个最重要指标.在Matlab环境下进行了仿真试验,以验证控制器的准确性. 展开更多
关键词 多目标约束算法 电动汽车 控制器 转向控制
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微分进化多目标优化算法研究 被引量:1
10
作者 钱学毅 迟建华 吴双 《机械传动》 CSCD 北大核心 2013年第6期22-25,共4页
对现有的微分进化多目标优化算法做了进一步的研究,揭示了其在机械工程领域中应用存在的问题。在此基础上,对现有的微分进化多目标优化算法进行了修正,给出了基于微分进化算法、适用于机械工程领域的约束多目标优化算法。与目前普遍采... 对现有的微分进化多目标优化算法做了进一步的研究,揭示了其在机械工程领域中应用存在的问题。在此基础上,对现有的微分进化多目标优化算法进行了修正,给出了基于微分进化算法、适用于机械工程领域的约束多目标优化算法。与目前普遍采用的粒子群多目标优化算法进行了比较,并通过颇具典型意义的双圆弧齿轮传动约束多目标优化范例进行了验证。研究结果表明,该方法比粒子群多目标优化算法具有更好的非劣解的多样性和收敛性,快得多的收敛速度,且程序设计简单、易懂。为机械工程领域约束多目标优化设计提供了一种切实可行的设计算法。 展开更多
关键词 微分进化 约束多目标优化算法 机械工程
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基于随机森林MOPSO的城市最优资本结构分析 被引量:1
11
作者 李燕燕 杨昊天 曾玙璠 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2019年第4期80-85,共6页
城市资本结构是一个受到多因素交互影响的复杂问题.试图基于随机森林多目标粒子群算法构建多目标多因素影响下的城市最优资本结构模型,对城市资本结构状况进行剖析.首先利用随机森林的拟合回归特性对历史数据进行拟合,从中找到历史数据... 城市资本结构是一个受到多因素交互影响的复杂问题.试图基于随机森林多目标粒子群算法构建多目标多因素影响下的城市最优资本结构模型,对城市资本结构状况进行剖析.首先利用随机森林的拟合回归特性对历史数据进行拟合,从中找到历史数据特征之间的关系.随后采用多目标粒子群约束优化算法,根据已有的关系特征去寻找使目标同时达到最好效果的特征值,再根据这些效果最好的特征值从历史数据中寻找相关性最高的数据,从而分析出资本结构配置相对较优的城市以及年份.通过不断学习这些较优的结构配置,可以对各个城市的发展起到良好的借鉴作用. 展开更多
关键词 随机森林 多目标粒子群约束优化算法 城市资本结构配置 拟合回归 相关性
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省级电网最大供电能力优化调度研究 被引量:2
12
作者 黄牧涛 陈兴邦 +2 位作者 高素花 陈杰 周胡钧 《水电能源科学》 北大核心 2023年第5期216-220,共5页
高比例新能源接入电网后,电网安全稳定受多重不确定性因素的影响显著提升,为在新能源大幅度波动造成功率缺口的场景下快速形成功率调整方案以维持源—网—荷动态平衡,亟需量化评估电网的最大供电能力。为此,以供电能力最大、重要断面最... 高比例新能源接入电网后,电网安全稳定受多重不确定性因素的影响显著提升,为在新能源大幅度波动造成功率缺口的场景下快速形成功率调整方案以维持源—网—荷动态平衡,亟需量化评估电网的最大供电能力。为此,以供电能力最大、重要断面最小断面裕度最大作为优化目标函数,以电量平衡、片区备用容量、断面裕度作为约束条件建立省级电网最大供电能力评估场景模型,分别采用多阶段的约束多目标进化(CMOEA-MS)算法和带精英策略的快速非支配排序遗传算法NSGA-Ⅱ求解模型,并基于解集的收敛性、均匀性、广泛性3个指标对两种算法的解集质量进行评价。算例仿真结果表明,CMOEA-MS算法在求解所提模型时超体积值更大、性能更好,能有效提高省网的最大供电能力。 展开更多
关键词 最大供电能力评估 多目标优化模型 多阶段的约束多目标进化算法 超体积值 省级电网
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人机混合环境下的多AGV系统路径规划研究 被引量:2
13
作者 王鹤南 张新敏 《物流工程与管理》 2018年第6期88-90,共3页
针对人机混合环境下多AGV系统的瞬时外界干扰对多AGV系统的不良影响,文中给出了离线-在线结合的两阶段路径规划算法。将动态规划与带权重的拓扑地图结合,提出用于解决人机混合环境下交通情况复杂问题的动态参数拓扑地图,采用Dijkstra算... 针对人机混合环境下多AGV系统的瞬时外界干扰对多AGV系统的不良影响,文中给出了离线-在线结合的两阶段路径规划算法。将动态规划与带权重的拓扑地图结合,提出用于解决人机混合环境下交通情况复杂问题的动态参数拓扑地图,采用Dijkstra算法离线求出单AGV的最短路径解。当路径不能满足避免冲突的情况时,采用根据带约束的多目标遗传算法进一步得出全局最优解。实验结果表明文中所提出路径规划算法提高了系统的效率,提高了系统的反应速度,并更贴近系统应用场景,对系统的实际应用有一定的指导作用。 展开更多
关键词 多AGV系统 路径规划 约束多目标遗传算法 动态规划
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无人机多任务区侦察时间分配模型与应用 被引量:2
14
作者 汪瀚洋 陈亮 +1 位作者 曹林 白景波 《陆军工程大学学报》 2023年第3期73-79,共7页
为了合理分配无人机对多个任务区的侦察时间,提出了一种包含问题建模、求解和方案决策的无人机多任务区侦察时间分配方法。首先,建立了包含侦察收益和侦察风险两目标的无人机多任务区侦察时间分配模型,该模型属于带约束多目标优化问题;... 为了合理分配无人机对多个任务区的侦察时间,提出了一种包含问题建模、求解和方案决策的无人机多任务区侦察时间分配方法。首先,建立了包含侦察收益和侦察风险两目标的无人机多任务区侦察时间分配模型,该模型属于带约束多目标优化问题;其次,提出了一种改进的基于分解的约束多目标进化算法,该算法具有简单、灵活、无参等特点,可有效求解;最后,利用优劣解距离法从非支配解集中选择最优方案。选择了6种约束多目标进化算法,在3个不同雷达强度指数条件下进行对比实验。Hypervolume指标说明约束多目标进化算法在求解该问题时优于其他算法。实验结果表明:提出的方法在求解无人机多任务区侦察时间分配优化问题中能够实现快速准确决策。 展开更多
关键词 无人机 侦察时间分配 约束多目标优化问题 约束多目标进化算法 优劣解距离法
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Novel Adaptive Simulated Annealing Algorithm for Constrained Multi-Objective Optimization 被引量:4
15
作者 Chuai Gang Zhao Dan Sun Li 《China Communications》 SCIE CSCD 2012年第9期68-78,共11页
In recent years, sinmlated annealing algo-rithms have been extensively developed and uti-lized to solve nmlti-objective optimization problems. In order to obtain better optimization perfonmnce, this paper proposes a N... In recent years, sinmlated annealing algo-rithms have been extensively developed and uti-lized to solve nmlti-objective optimization problems. In order to obtain better optimization perfonmnce, this paper proposes a Novel Adaptive Simulated Annealing (NASA) algorithm for constrained multi-objective optimization based on Archived Multi-objective Simulated Annealing (AMOSA). For han-dling multi-objective, NASA makes improverrents in three aspects: sub-iteration search, sub-archive and adaptive search, which effectively strengthen the stability and efficiency of the algorithnm For handling constraints, NASA introduces corresponding solution acceptance criterion. Furtherrrore, NASA has also been applied to optimize TD-LTE network perform-ance by adjusting antenna paranleters; it can achieve better extension and convergence than AMOSA, NS-GAII and MOPSO. Analytical studies and simulations indicate that the proposed NASA algorithm can play an important role in improving multi-objective optimi-zation performance. 展开更多
关键词 simulated annealing constrained rmlti-objective optimizaztion adaptive sub-iteration search-ing sub-archive PARETO-OPTIMAL
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