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基于混沌优化搜索的智能组卷算法
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作者 欧微 易朝晖 焦丽萍 《计算机与现代化》 2013年第10期6-9,共4页
智能组卷算法是自动组卷系统的关键技术。在分析质量指标和数学模型的基础上,本文提出一种基于混沌优化搜索的智能组卷算法。通过构建编码题库,减少优化组卷过程与数据库交互的次数;采取基于题型分段合成的试卷编码方法,将题型、题量等... 智能组卷算法是自动组卷系统的关键技术。在分析质量指标和数学模型的基础上,本文提出一种基于混沌优化搜索的智能组卷算法。通过构建编码题库,减少优化组卷过程与数据库交互的次数;采取基于题型分段合成的试卷编码方法,将题型、题量等约束考虑到编码之中,规范混沌搜索的可行解空间;引入多混沌序列变异算子,确保优化搜索的遍历性和随机性。仿真结果表明,所提算法在组卷效率、章节覆盖度及用户期望指标吻合度等方面均具有优越性能。 展开更多
关键词 自动组卷系统 混沌优化搜索模块 编码方法 变异算子
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新的基于混沌搜索的组优化算法 被引量:6
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作者 方振国 陈得宝 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第3期657-659,673,共4页
为提高组搜索优化(GSO)算法的性能,结合混沌方法的全局搜索特性,提出一种新的基于混沌搜索的组搜索优化(CGSO)算法。此方法中,生产者利用混沌搜索方法不断寻找较好的位置;占领者结合当前生产者的位置和自己运动到目前为止的最好位置对... 为提高组搜索优化(GSO)算法的性能,结合混沌方法的全局搜索特性,提出一种新的基于混沌搜索的组搜索优化(CGSO)算法。此方法中,生产者利用混沌搜索方法不断寻找较好的位置;占领者结合当前生产者的位置和自己运动到目前为止的最好位置对自己当前的位置进行更新;徘徊者采用混沌变异方法探索新的位置。该算法运用Logistic映射的初值敏感性扩大搜索范围,利用其全局遍历性进行位置搜索,有效地提高了算法的全局收敛性。采用CGSO、GSO算法对四个典型的函数优化问题进行了仿真实验,仿真结果验证了方法的有效性。 展开更多
关键词 LOGISTIC映射 混沌优化 搜索优化 混沌搜索优化
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基于混沌粒子滤波的视频目标跟踪 被引量:4
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作者 刘世军 彭真明 +1 位作者 赵书斌 张启衡 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期16-23,35,共9页
针对复杂场景中目标受光照、自身形变、遮挡等影响,本文以混沌粒子滤波为框架,建立多特征似然模型,进行目标遮挡处理,提出了一种鲁棒性好且抗遮挡性强的混沌粒子滤波跟踪算法。本算法中利用混沌优化搜索优化粒子,很好的克服了退化现象,... 针对复杂场景中目标受光照、自身形变、遮挡等影响,本文以混沌粒子滤波为框架,建立多特征似然模型,进行目标遮挡处理,提出了一种鲁棒性好且抗遮挡性强的混沌粒子滤波跟踪算法。本算法中利用混沌优化搜索优化粒子,很好的克服了退化现象,减少了计算量,在多特征似然模型建立中,对特征选择做了改进,使算法鲁棒性更好,并在算法中添加了遮挡处理。理论数据及实际场景的仿真结果表明,本文提出的算法鲁棒性好且具有较强的抗遮挡能力。 展开更多
关键词 混沌优化搜索 粒子滤波器 遮挡处理 多特征似然模型 目标跟踪
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融合和声搜索的混沌粒子群优化算法及工业应用 被引量:6
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作者 杜文莉 张海龙 钱锋 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第3期325-330,共6页
针对粒子群算法在优化过程中容易出现"早熟"现象,提出一种融合和声搜索及混沌的改进混合粒子群优化算法。混沌粒子群算法运行稳定,具有较好的鲁棒性和适应性。和声搜索算法是一种模拟乐队调音获得完美和声过程的元启发优化算... 针对粒子群算法在优化过程中容易出现"早熟"现象,提出一种融合和声搜索及混沌的改进混合粒子群优化算法。混沌粒子群算法运行稳定,具有较好的鲁棒性和适应性。和声搜索算法是一种模拟乐队调音获得完美和声过程的元启发优化算法,具有较强的全局搜索性能。通过对4个标准函数的测试比较,结果表明:改进的融合和声搜索的混沌粒子群优化算法(chaos particle swarm optimization algorithm with harmony search,CPSO-HS)跳出局部最优位置能力强,收敛速度快,稳定性高。改进的CPSO-HS算法已成功应用于重油热解模型的参数估计。 展开更多
关键词 混沌 和声搜索 融合和声搜索混沌粒子群优化算法(CPSO-HS) 重油热解
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基于机器学习方法的湖泊表层总氮组合预测模型 被引量:1
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作者 吴绍飞 熊凡迪 +3 位作者 贺淼 唐明 康传雄 黄彬彬 《南昌工程学院学报》 CAS 2023年第1期11-18,共8页
地表水体水质参数具有高度非线性和非平稳性特征。为提高水质预测的精度,以鄱阳湖湖区4个在线水质自动监测站总氮(TN)为例,引入变分模态分解(VMD)方法处理原始TN数据,得到具有不同频域的模态分量,对其中变化复杂的各高频分量,采用长短... 地表水体水质参数具有高度非线性和非平稳性特征。为提高水质预测的精度,以鄱阳湖湖区4个在线水质自动监测站总氮(TN)为例,引入变分模态分解(VMD)方法处理原始TN数据,得到具有不同频域的模态分量,对其中变化复杂的各高频分量,采用长短时记忆神经网络模型(LSTM)进行预测,并引入混沌麻雀搜索优化算法(CSSA)对LSTM模型的超参数进行自动率定;对周期性变化的各低频分量,采用多元线性回归模型(MLR)进行预测,再将上述各分量预测结果叠加得到水体TN的预测结果,最终提出了一种新的水质组合模型VMD-CSSA-LSTM-MLR(VCLM),并与3种单一模型LSTM、支持向量回归(SVR)和BP神经网络进行对比,验证了VCLM模型的效果。提出的模型可以作为湖区在线水质监测和水环境综合管理的有效工具。 展开更多
关键词 组合预测模型 变分模态分解 混沌麻雀搜索优化算法 长短时记忆神经网络 多元线性回归 总氮
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基于COBP模型的城市短期需水量预测研究 被引量:3
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作者 叶强强 王景成 +2 位作者 陈超波 王召 涂吉昌 《计算机与数字工程》 2020年第1期198-205,共8页
针对城市需水量预测中时间序列的非线性特性及传统BP网络预测收敛速度慢易陷入局部极小值等问题,将Chaos理论和BP神经网络理论相结合,提出了一种基于Chaos-BP理论的城市短期需水量COBP(ChaosBackPropagtion)预测模型。利用重构相空间的... 针对城市需水量预测中时间序列的非线性特性及传统BP网络预测收敛速度慢易陷入局部极小值等问题,将Chaos理论和BP神经网络理论相结合,提出了一种基于Chaos-BP理论的城市短期需水量COBP(ChaosBackPropagtion)预测模型。利用重构相空间的嵌入维数确定COBP网络的结构,通过混沌优化搜索,找到BP神经网络权值的全局最优值,并对其输出的“尖点”预测值进行混沌参数控制,实现城市短期需水量的预测。仿真分析表明,与传统预测模型相比,COBP预测模型所需训练数据样本少,收敛速度快、易达到全局最小值,预测结果整体误差的指标良好,呈现良好的综合预测性能。 展开更多
关键词 城市需水量预测 COBP模型 重构相空间 混沌优化搜索 混沌参数控制
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基于改进萤火虫算法的含DG配电网重构方法 被引量:34
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作者 许喆 潘金生 +3 位作者 樊淑娴 宋筱爽 翟爽 公茂法 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2018年第14期26-32,共7页
为了更好地解决含DG的配电网重构问题,建立了以系统损耗、负荷均衡、电压偏差为目标的重构模型,并利用改进萤火虫算法进行寻优计算。针对传统萤火虫算法中存在的早熟收敛、过度依赖控制参数等缺陷,引入了惯性权重,利用混沌理论对算法参... 为了更好地解决含DG的配电网重构问题,建立了以系统损耗、负荷均衡、电压偏差为目标的重构模型,并利用改进萤火虫算法进行寻优计算。针对传统萤火虫算法中存在的早熟收敛、过度依赖控制参数等缺陷,引入了惯性权重,利用混沌理论对算法参数进行调整,使算法兼顾全局搜索与局部搜索能力的均衡。同时将精英保留策略融入到萤火虫算法当中,加快了算法收敛的速度。为了减少网络重构中出现的大量不可行解,对网络拓扑进行了简化操作,缩短了编码维数,提高了寻优效率。最后通过算例分析,验证了该算法的有效性与实用性。 展开更多
关键词 配电网重构 DG 改进萤火虫算法 混沌优化搜索 拓扑优化
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