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基于量子差分进化算法的分布式电源协调优化调度 被引量:17
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作者 刘自发 刘刚 刘幸 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2013年第7期1922-1928,共7页
针对计及需求响应计划的分布式电源系统经济运行问题,建立了一种考虑燃料费用和运行管理费用、电网交互费用、可中断负荷停运补偿费用和需求侧电费支出费用等的综合优化数学模型。同时为实现能量的有效互动,优化模型中加入了需求响应模... 针对计及需求响应计划的分布式电源系统经济运行问题,建立了一种考虑燃料费用和运行管理费用、电网交互费用、可中断负荷停运补偿费用和需求侧电费支出费用等的综合优化数学模型。同时为实现能量的有效互动,优化模型中加入了需求响应模型。提出一种量子差分进化算法对优化模型进行求解。该算法基于差分进化思想,采用量子计算中的并行、坍缩等特性,并在选择策略中考虑量子位的概率特性,具有较强的鲁棒性和全局搜索能力。通过算例分析证明文中提出的模型和算法科学、有效。 展开更多
关键词 分布式电源 需求响应 实时电价 能量交互 量子差分进化算法
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基于量子差分进化算法的电力系统无功优化 被引量:18
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作者 马玲 于青 +1 位作者 刘刚 王泽黎 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2013年第17期39-43,共5页
以系统有功网损最小为目标,建立了一种电力系统无功优化数学模型,并提出了一种基于量子差分进化算法的电力系统无功优化方法。该算法采用量子计算中的并行、坍缩等特性,增强了对解空间的遍历能力;同时在传统选择策略的基础上加入了量子... 以系统有功网损最小为目标,建立了一种电力系统无功优化数学模型,并提出了一种基于量子差分进化算法的电力系统无功优化方法。该算法采用量子计算中的并行、坍缩等特性,增强了对解空间的遍历能力;同时在传统选择策略的基础上加入了量子计算的概率表达特性,有效地避免了算法的早熟现象。对IEEE-30节点测试系统进行仿真分析,并将优化结果与传统差分进化算法和粒子群优化算法进行对比分析,结果表明量子差分进化算法在解决系统无功优化问题上更科学、更有效。 展开更多
关键词 无功优化 电压控制 量子差分进化算法
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基于量子差分进化算法的神经网络优化方法 被引量:10
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作者 杜文莉 周仁 +1 位作者 赵亮 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331-335,共5页
一般的神经网络的结构是固定的,在实际应用中容易造成冗余连接和高计算成本。该文采用了协同量子差分进化算法(cooperative quantum differential evolution algo-rithm,CQGADE)以同时优化神经网络的结构和参数,即采用量子遗传算法(quan... 一般的神经网络的结构是固定的,在实际应用中容易造成冗余连接和高计算成本。该文采用了协同量子差分进化算法(cooperative quantum differential evolution algo-rithm,CQGADE)以同时优化神经网络的结构和参数,即采用量子遗传算法(quantum genetic algorithm,QGA)来优化神经网络的结构和隐层节点数,采用差分算法来优化神经网络的权值。训练后的神经网络的连接开关能有效删除冗余连接,算法的量子概率幅编码和协同机制可以提高神经网络的学习效率、逼近精度和泛化能力。仿真实验结果表明:用训练后的神经网络预测太阳黑子和蒸汽透平流量具有更好的预测精度和鲁棒性。 展开更多
关键词 神经网络 差分进化算法 协同量子差分进化算法(CQGADE)
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动态需求低碳开放式选址—路径问题 被引量:8
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作者 蒋海青 赵燕伟 +2 位作者 徐兆军 柳青 张景玲 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2020年第1期202-212,共11页
针对需求动态变化对选址及配送路径碳排放的影响,提出了预优化和实时优化的两阶段选址—路径问题,建立了相应的低碳动态需求开放式选址—路径模型,设计了四阶段混合量子差分进化算法进行求解。通过构造最优差分变异策略,并将其与动态量... 针对需求动态变化对选址及配送路径碳排放的影响,提出了预优化和实时优化的两阶段选址—路径问题,建立了相应的低碳动态需求开放式选址—路径模型,设计了四阶段混合量子差分进化算法进行求解。通过构造最优差分变异策略,并将其与动态量子旋转门及贪婪量子选择方式相结合进行解的更新及改善。仿真实验结果表明碳排放量与需求正相关,采用实时响应策略使目标成本降低15.05%;与其他3种算法相比,所提算法具有较好的搜索能力,能满足实时调度的要求。 展开更多
关键词 选址—路径问题 低碳 动态需求 量子差分进化算法 物流配送
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电力市场下风电电力系统旋转备用风险-成本模型 被引量:8
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作者 刘怡君 夏晨杰 +1 位作者 关惠方 杨永鹏 《电力工程技术》 2019年第1期42-48,共7页
为了量化风电出力的随机性和波动性对电力系统备用容量的影响,利用条件风险价值方法,在电力市场环境下构建了包含了常规机组的运行成本、排污成本、期望停电成本、旋转备用成本在内的风电电力系统旋转备用的风险-成本模型,在Matlab环境... 为了量化风电出力的随机性和波动性对电力系统备用容量的影响,利用条件风险价值方法,在电力市场环境下构建了包含了常规机组的运行成本、排污成本、期望停电成本、旋转备用成本在内的风电电力系统旋转备用的风险-成本模型,在Matlab环境下利用量子差分进化算法对模型进行求解,通过仿真分析了量子差分进化算法的优势、不同风险水平对系统上下旋转备用容量的影响,以及不同置信度下系统总的运行成本和条件风险值,得出了风险水平越高(对风电的态度愈保守),系统的上下旋转备用越小,而系统的上下旋转备用容量的置信度增加,系统总的运行成本和CVa R值则降低的结论。 展开更多
关键词 风电 条件风险价值 旋转备用 量子差分进化算法
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考虑故障的集装箱码头岸桥多阶段再调度决策 被引量:3
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作者 郑红星 王钟逸 朱徐涛 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2021年第12期3321-3335,共15页
考虑集装箱码头在实际作业中岸桥故障频发,研究了在某集装箱码头确定泊位上单艘船舶的岸桥多阶段再调度问题.针对岸桥故障场景多变的特征,设计了变长滚动的多阶段再调度机制;重点考虑作业岸桥的故障对该船岸桥调度方案的影响,兼顾作业... 考虑集装箱码头在实际作业中岸桥故障频发,研究了在某集装箱码头确定泊位上单艘船舶的岸桥多阶段再调度问题.针对岸桥故障场景多变的特征,设计了变长滚动的多阶段再调度机制;重点考虑作业岸桥的故障对该船岸桥调度方案的影响,兼顾作业岸桥装卸过程中不可跨越和保持安全距离等现实条件以及因岸桥故障引起的约束,构建了以岸桥最大完工时间最小为目标的线性规划模型,得出每个滚动阶段决策点处最优的岸桥再调度方案;针对模型的动态性设计了嵌入基因修复和解空间切割的两阶段量子差分进化算法.通过数值实验,验证了方案及算法的有效性,并分析了岸桥故障位置、时机以及出现频次对岸桥调度方案的影响,可为集装箱码头的岸桥调度提供决策支持. 展开更多
关键词 集装箱码头 岸桥故障 变长滚动 多阶段再调度机制 量子差分进化算法
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Application of complete ensemble intrinsic time-scale decomposition and least-square SVM optimized using hybrid DE and PSO to fault diagnosis of diesel engines 被引量:7
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作者 Jun-hong ZHANG Yu LIU 《Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering》 SCIE EI CSCD 2017年第2期272-286,共15页
Targeting the mode-mixing problem of intrinsic time-scale decomposition (ITD) and the parameter optimization problem of least-square support vector machine (LSSVM), we propose a novel approach based on complete en... Targeting the mode-mixing problem of intrinsic time-scale decomposition (ITD) and the parameter optimization problem of least-square support vector machine (LSSVM), we propose a novel approach based on complete ensemble intrinsic time-scale decomposition (CEITD) and LSSVM optimized by the hybrid differential evolution and particle swarm optimization (HDEPSO) algorithm for the identification of the fault in a diesel engine. The approach consists mainly of three stages. First, to solve the mode-mixing problem of ITD, a novel CEITD method is proposed. Then the CEITD method is used to decompose the nonstationary vibration signal into a set of stationary proper rotation components (PRCs) and a residual signal. Second, three typical types of time-frequency features, namely singular values, PRCs energy and energy entropy, and AR model parameters, are extracted from the first several PRCs and used as the fault feature vectors. Finally, a HDEPSO algorithm is proposed for the parameter optimization of LSSVM, and the fault diagnosis results can be obtained by inputting the fault feature vectors into the HDEPSO-LSSVM classifier. Simulation and experimental results demonstrate that the proposed fault diagnosis approach can overcome the mode-mixing problem of ITD and accurately identify the fault patterns of diesel engines. 展开更多
关键词 Diesel Fault diagnosis Complete ensemble intrinsic time-scale decomposition (CE1TD) l east square supportvector machine (LSSVM) Hybrid differential evolution and particle swarm optimization (HDEPSO)
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