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一个简捷有效的多目标选优法
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作者 钟云志 钟义山 《陕西林业科技》 2003年第3期19-21,共3页
本文提出了综合指数多目标决策方法,方法简捷实用,举出了造林方案选优的实例。
关键词 多目标选优 决策方法 造林方案 综合指数 指标数据 权重
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最优多目标方案选优法
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作者 胡秦生 郑春勇 《价值工程》 1995年第4期24-27,共4页
最优多目标方案选优法河北轻化工学院胡秦生,郑春勇在价值工程活动中,多目标方案选优经常遇到,通常采用“优序法”、“综合评分法”等来选定。本文给出一种新的实用多目标方案选优法。1方法的描述1.1非统一模型设:X={x1,... 最优多目标方案选优法河北轻化工学院胡秦生,郑春勇在价值工程活动中,多目标方案选优经常遇到,通常采用“优序法”、“综合评分法”等来选定。本文给出一种新的实用多目标方案选优法。1方法的描述1.1非统一模型设:X={x1,x2,…,xn)表示n种方案向量f... 展开更多
关键词 价值工程 多目标方案 电力调度 煤矿改造
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武钢四烧工程多目标优化方法烧结试验
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作者 张义成 黎成家 丁矩 《钢铁研究》 CAS 1994年第5期40-45,共6页
采用二次回归正交设计进行烧结试验,获得了七个目标的数学模型,并验证了其可靠性,用多目标计算机选优法对四烧车间的工艺参数进行了选优。
关键词 多目标选优 正交设计 烧结 试验
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多目标择优决策解决井下水复用问题初探
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作者 刘世刚 耿春平 罗文 《煤》 2009年第2期30-31,36,共3页
文章简述了补连塔矿井下水复用的三个可行方案,介绍了用多目标决策的两种方法进行方案择优的过程。指出优选出的方案,正是矿井实际所施工建成的供水工程。
关键词 神东补连塔矿 井下水复用 多目标决策
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神东矿区补连塔煤矿井下水复用方案择优 被引量:1
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作者 范公勤 《西安科技大学学报》 CAS 北大核心 2008年第3期410-413,共4页
对补连塔煤矿井下水复用的三个可行方案进行了简述,给出了采空区溶滤、井下水仓及地面水仓三种方案的工程总投资、地面管路钻孔费、年新增费用和工程施工条件等具体评价指标值,用多目标决策中加权相对偏差距离和定量指标综合决策两种方... 对补连塔煤矿井下水复用的三个可行方案进行了简述,给出了采空区溶滤、井下水仓及地面水仓三种方案的工程总投资、地面管路钻孔费、年新增费用和工程施工条件等具体评价指标值,用多目标决策中加权相对偏差距离和定量指标综合决策两种方法进行了方案择优,并对选择结果进行了相互验证。所选出的井下水仓方案具有较高的可靠性,实施后实际矿井给水能力可达3 000 m3/d,矿井采用这一优化的供水工程方案取得了较明显的效果。 展开更多
关键词 神东补连塔矿 井下水复用 多目标决策
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设计统计指标体系的原则探讨 被引量:11
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作者 潘杰义 刘西林 《西北工业大学学报(社会科学版)》 2003年第2期65-66,共2页
本文针对多目标选优决策中如何设计指标体系问题 ,在课题研究的基础上 ,总结提出了设计指标体系的 6个原则。
关键词 统计指标体系 设计原则 多目标选优决策 目的性 针对性 本质性 层次性 可行性 可比性
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Spectroscopic Multicomponent Analysis Using Multi-objective Optimization for Variable Selection 被引量:1
7
作者 Anderson da Silva Soares Telma Woerle de Lima +3 位作者 Daniel Vitor de LuPcena Rogerio Lopes Salvini GustavoTeodoro Laureano Clarimar Jose Coelho 《Computer Technology and Application》 2013年第9期466-475,共10页
The multiple determination tasks of chemical properties are a classical problem in analytical chemistry. The major problem is concerned in to find the best subset of variables that better represents the compounds. The... The multiple determination tasks of chemical properties are a classical problem in analytical chemistry. The major problem is concerned in to find the best subset of variables that better represents the compounds. These variables are obtained by a spectrophotometer device. This device measures hundreds of correlated variables related with physicocbemical properties and that can be used to estimate the component of interest. The problem is the selection of a subset of informative and uncorrelated variables that help the minimization of prediction error. Classical algorithms select a subset of variables for each compound considered. In this work we propose the use of the SPEA-II (strength Pareto evolutionary algorithm II). We would like to show that the variable selection algorithm can selected just one subset used for multiple determinations using multiple linear regressions. For the case study is used wheat data obtained by NIR (near-infrared spectroscopy) spectrometry where the objective is the determination of a variable subgroup with information about E protein content (%), test weight (Kg/HI), WKT (wheat kernel texture) (%) and farinograph water absorption (%). The results of traditional techniques of multivariate calibration as the SPA (successive projections algorithm), PLS (partial least square) and mono-objective genetic algorithm are presents for comparisons. For NIR spectral analysis of protein concentration on wheat, the number of variables selected from 775 spectral variables was reduced for just 10 in the SPEA-II algorithm. The prediction error decreased from 0.2 in the classical methods to 0.09 in proposed approach, a reduction of 37%. The model using variables selected by SPEA-II had better prediction performance than classical algorithms and full-spectrum partial least-squares. 展开更多
关键词 Multi-objective algorithms variable selection linear regression.
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