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光伏并网逆变器布谷鸟搜索优化反推控制 被引量:4
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作者 阳同光 文明才 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第8期105-111,共7页
针对并网逆变器模型非线性和电网扰动的问题,提出一种基于布谷鸟搜索算法优化反推控制技术光伏并网逆变器控制策略。首先,建立考虑参数变化和电网扰动的并网逆变器数学模型,设计并网逆变器反推控制。然后,利用布谷鸟搜索算法对不确定性... 针对并网逆变器模型非线性和电网扰动的问题,提出一种基于布谷鸟搜索算法优化反推控制技术光伏并网逆变器控制策略。首先,建立考虑参数变化和电网扰动的并网逆变器数学模型,设计并网逆变器反推控制。然后,利用布谷鸟搜索算法对不确定性部分进行在线辨识和补偿,消除模型非线性和外部扰动产生的不确定性部分的影响。利用Lyapunov稳定性理论设计控制器自适应律,证明了布谷鸟搜索算法优化反推控制器的稳定性。实验结果表明该方法能实现逆变器精确并网控制,具有较好的动静态性能和较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 光伏系统 并网逆变器 布谷鸟搜索算法优化 自适应反推控制
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基于优化布谷鸟搜索算法的两阶段应急供应链网络建模与求解
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作者 董海 高秀秀 魏铭琦 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第7期184-188,共5页
应急供应链在突发事件防控中发挥着至关重要的作用,基于突发事件的特点,文章考虑应急物资供应和需求的不确定性,构建两阶段应急供应链网络鲁棒优化模型,以提升突发事件下应急供应链网络的可靠性和运作效率。首先基于不确定集描述不确定... 应急供应链在突发事件防控中发挥着至关重要的作用,基于突发事件的特点,文章考虑应急物资供应和需求的不确定性,构建两阶段应急供应链网络鲁棒优化模型,以提升突发事件下应急供应链网络的可靠性和运作效率。首先基于不确定集描述不确定参数,以网络响应总时间、网络成本和网络碳排放量最小为优化目标构建鲁棒优化模型;然后提出一种基于动态参数调整策略的优化布谷鸟搜索算法,以提升模型的求解效果;最后以武汉新冠肺炎疫情受灾区为研究对象,验证了模型的可行性和有效性。 展开更多
关键词 应急供应链 新冠肺炎疫情 鲁棒优化 优化布谷鸟搜索算法
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基于优化布谷鸟搜索算法的供应链协同工作服务方法设计
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作者 刘彩红 邵治国 周森伟 《内蒙古科技与经济》 2024年第10期27-30,共4页
常规的供应链协同工作服务方法多数采用文献计量可视化知识图谱分析原理设计而成,在实际应用过程中,供应链各个工作服务环节之间的协同配合性较差,协同度较低,无法显著提升供应链协同工作服务的质量水平。基于此,文章引入优化布谷鸟搜... 常规的供应链协同工作服务方法多数采用文献计量可视化知识图谱分析原理设计而成,在实际应用过程中,供应链各个工作服务环节之间的协同配合性较差,协同度较低,无法显著提升供应链协同工作服务的质量水平。基于此,文章引入优化布谷鸟搜索算法,开展了基于优化布谷鸟搜索算法的供应链协同工作服务方法的设计研究。实验结果显示:协同工作服务的各个一级指标的协同度得分均达到了98.19分以上,显著提升了协同工作服务的质量水平。 展开更多
关键词 优化布谷鸟搜索算法 供应链 协同 工作 服务
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基于边缘与区域结合的光学遥感图像舰船分割方法
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作者 吴诗婳 贺梦 盛景恺 《指挥信息系统与技术》 2024年第2期83-87,93,共6页
针对光学遥感图像中舰船目标分割精度低等问题,提出了一种基于边缘与区域结合的图像中舰船目标分割方法。首先,利用导向滤波改进Canny算法对待分割舰船遥感图像进行预处理,以保持边缘完整结构,得到舰船目标粗分割结果;然后,提出基于布... 针对光学遥感图像中舰船目标分割精度低等问题,提出了一种基于边缘与区域结合的图像中舰船目标分割方法。首先,利用导向滤波改进Canny算法对待分割舰船遥感图像进行预处理,以保持边缘完整结构,得到舰船目标粗分割结果;然后,提出基于布谷鸟搜索优化的倒数灰度熵阈值选取方法进行舰船目标细分割;最后,引入形态学方法对分割结果进行修正,确保舰船目标的完整性。大量试验结果表明,该方法表现出较优的分割性能,为舰船检测识别领域提供了更好的分割方案。 展开更多
关键词 舰船分割 导向滤波 倒数灰度熵 阈值选取 布谷鸟搜索优化
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基于灰度纹理特征提取和CS-SNN的双初级永磁同步直线电机退磁故障诊断研究 被引量:3
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作者 刘铄 宋俊材 +2 位作者 陆思良 吴先红 丁伟 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第16期6464-6473,共10页
引入一种基于图像形态学纹理特征提取与布谷鸟搜索优化脉冲神经网络(cuckoo search-spiking neural network,CS-SNN)算法相结合的方法,以解决双初级永磁同步直线电机(dual primary permanent magnet synchronous linear motor,DPPMSLM)... 引入一种基于图像形态学纹理特征提取与布谷鸟搜索优化脉冲神经网络(cuckoo search-spiking neural network,CS-SNN)算法相结合的方法,以解决双初级永磁同步直线电机(dual primary permanent magnet synchronous linear motor,DPPMSLM)退磁故障精细定量化诊断识别的问题。首先,根据DPPMSLM拓扑结构约束,通过有限元仿真提取电机气隙空间中三线磁密信号作为有效故障信号;其次,引入图像纹理分析的方法,将一维数据信号映射为二维灰度图像,再采用伽马矫正和边缘提取技术增强图像信息,以提取图像纹理特征组成故障特征向量;然后建立两级CS-SNN分类器实现退磁故障位置类型和严重程度的精确诊断分类;最后,通过退磁样机制作和实验平台验证,提出的新方法能够准确识别DPPMSLM退磁故障位置和严重程度,并具有良好的鲁棒性,是一种有效可行的方法。 展开更多
关键词 双初级永磁同步直线电机 退磁故障诊断 图像纹理分析 故障特征向量 布谷鸟搜索优化脉冲神经网络
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蛋鸡设施养殖环境质量评价预测模型构建方法及性能测试 被引量:2
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作者 李华龙 李淼 +4 位作者 詹凯 刘先旺 杨选将 胡泽林 郭盼盼 《智慧农业(中英文)》 2020年第3期37-47,共11页
蛋鸡设施养殖环境质量对蛋鸡的健康生长和生产性能的提升至关重要。蛋鸡养殖环境是多环境因子相互影响制约的复杂非线性系统,凭借单一的养殖环境参数难以对环境质量做出准确有效的评价。针对上述问题,本研究综合蛋鸡设施养殖环境的温度... 蛋鸡设施养殖环境质量对蛋鸡的健康生长和生产性能的提升至关重要。蛋鸡养殖环境是多环境因子相互影响制约的复杂非线性系统,凭借单一的养殖环境参数难以对环境质量做出准确有效的评价。针对上述问题,本研究综合蛋鸡设施养殖环境的温度、湿度、光照强度、氨气浓度等多个环境影响因子,在布谷鸟搜索算法优化神经网络(CS-BP)预测模型的基础上,构建了改进的CS-BP的蛋鸡设施养殖环境质量评价预测模型。将构建的改进CS-BP预测模型与BP神经网络、遗传算法优化BP神经网络(GA-BP)、粒子群算法优化BP神经网络(PSO-BP)3种深度学习方法进行性能参数分析比对,结果表明:改进CS-BP评价预测模型的平均绝对误差(MAE)、平均相对误差(MAPE)和决定系数(R2)分别为0.0865、0.0159和0.8569,其各项指标性能均优于上述3种对比模型,该模型具有较强的模型泛化能力和较高的预测精度。对改进CS-BP的蛋鸡设施养殖环境质量评价模型进行测试,其分类准确率达0.9333以上。本研究构建的模型可以为蛋鸡设施养殖环境质量提供更加全面有效的科学评价,对实现蛋鸡生产环境的最优控制,促进蛋鸡生产性能的提升具有重要意义。 展开更多
关键词 蛋鸡设施养殖 环境质量评价 布谷鸟搜索算法优化神经网络(CS-BP) 遗传算法优化BP神经网络(GA-BP) 粒子群算法优化BP神经网络(PSO-BP) 深度学习 多环境因子
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不确定环境下两阶段应急供应链网络建模与优化求解
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作者 董海 高秀秀 魏铭琦 《中国管理科学》 CSCD 北大核心 2023年第12期107-116,共10页
为制订有效的应急供应链网络规划方案,提升应急组织救援效率、实现资源物质合理配置,考虑供应和需求的不确定性,采用多运输方式联合的配送模式,以最小化网络响应时间、成本和碳排为优化目标,构建两阶段应急供应链混合整数规划模型,同时... 为制订有效的应急供应链网络规划方案,提升应急组织救援效率、实现资源物质合理配置,考虑供应和需求的不确定性,采用多运输方式联合的配送模式,以最小化网络响应时间、成本和碳排为优化目标,构建两阶段应急供应链混合整数规划模型,同时,基于鲁棒优化理论构建可调节鲁棒优化模型,增强网络应对不确定因素的能力,通过线性对偶理论对含不确定参数的约束进行转化;为提升模型的求解效果,提出一种优化布谷鸟搜索(optimize cuckoo search,OCS)算法,引入基准实例,以验证OCS算法求解多目标函数的优越性和适用性;最后,利用武汉新冠疫期期间应急物资配送数据,研究带有不确定参数的应急供应链网络决策问题,并通过敏感性分析证明鲁棒控制系数对不确定扰动的有效抑制作用。 展开更多
关键词 应急供应链网络 规划方案 可调鲁棒优化 优化布谷鸟搜索算法 敏感性分析
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基于计算智能的化学类实验室安全管理评价研究与实践 被引量:2
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作者 田景芝 荆涛 +2 位作者 郑永杰 田志茗 王波 《黑龙江畜牧兽医》 CAS 北大核心 2016年第5期270-272,共3页
为了研究基于计算智能的化学类实验室安全管理评价,采用德尔菲法建立了化学类实验室安全管理评价风险预警指标体系,同时计算了指标体系中各指标的预警值。将布谷鸟搜索智能优化算法(CSA)和BP神经网络2种计算智能方法应用于化学类实验室... 为了研究基于计算智能的化学类实验室安全管理评价,采用德尔菲法建立了化学类实验室安全管理评价风险预警指标体系,同时计算了指标体系中各指标的预警值。将布谷鸟搜索智能优化算法(CSA)和BP神经网络2种计算智能方法应用于化学类实验室安全管理评价研究与实践中,采用CSA优化BP神经网络提出一种基于CSA的BP神经网络模型(CSA-BP),进而采用CSA-BP模型构建了一种化学类实验室安全管理评价风险预警方法。结果表明:该方法预警结果精确度良好,预警误差小,具有很强的适用性。 展开更多
关键词 化学类实验室 安全管理评价 计算智能 德尔菲法 布谷鸟搜索智能优化算法(CSA) BP神经网络
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