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V2G模式下基于SaDE-BBO算法的有源配电网优化 被引量:1
1
作者 李伟豪 杨伟 +1 位作者 左逸凡 李娇 《电力工程技术》 北大核心 2023年第4期41-49,共9页
为了解决大规模电动汽车入网难以实现个体调度以及集群调度存在“维数灾”的问题,建立基于车辆到电网(vehicle-to-grid,V2G)模式的有源配电网分层分区优化运行模型。其中,上层优化模型对电动汽车集控中心(electric vehicle agent,EVA)... 为了解决大规模电动汽车入网难以实现个体调度以及集群调度存在“维数灾”的问题,建立基于车辆到电网(vehicle-to-grid,V2G)模式的有源配电网分层分区优化运行模型。其中,上层优化模型对电动汽车集控中心(electric vehicle agent,EVA)进行调度,优化各区域EVA的充放电功率并作为下层优化模型的输入;下层优化模型调整各调压方式。在优化算法方面,提出一种自适应差分进化-生物地理学优化(self-adaptive differential evolution-biogeography-based optimization,SaDE-BBO)算法,并在改进的IEEE 33节点配电系统中进行仿真分析。结果表明:在不同充电控制策略下,V2G模式与各调压方式的协调互动在降低各区域EVA运营成本、平抑负荷波动以及保证有源配电网的安全和经济运行方面优势显著,与其他优化算法相比,SaDE-BBO算法具有更优质的解和更好的收敛性。 展开更多
关键词 车辆到电网(V2G) 分布式电源 有源配电网 分层分区 优化运行 自适应差分进化-生物地理学优化(SaDE-bbo)算法
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基于改进生物地理学算法的列车ATO多目标优化研究
2
作者 刘伯鸿 祁正升 《云南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期469-477,共9页
高速列车运行过程优化是一个多目标、非线性优化问题.为研究列车自动驾驶系统(automatic train operation,ATO)多目标优化问题,以列车运行的准时性、停车精确性、舒适性、能耗性为控制目标,列车动力学模型为约束条件,同时考虑列车惰行... 高速列车运行过程优化是一个多目标、非线性优化问题.为研究列车自动驾驶系统(automatic train operation,ATO)多目标优化问题,以列车运行的准时性、停车精确性、舒适性、能耗性为控制目标,列车动力学模型为约束条件,同时考虑列车惰行过分相区,建立列车多目标优化模型,提出了一种改进的生物地理学(biogeography-based optimization,BBO)优化ATO速度曲线方法.为提高算法优化性能,使用更加倾向自然法则的双曲正切变体迁移模型;在变异过程中使用差分进化(differential evolutionary,DE)变异策略,提高种群多样性,同时加入柯西分布随机数帮助算法跳出局部最优;利用反向学习提高变异后个体的多样性,保证算法的全域搜索.同时通过基准测试函数验证该算法收敛速度和全局优化能力的优越性.以CRH3型高速列车和汉宜客运某线路进行仿真实验,结果表明,所提方法可以使列车追踪运行更加高效、舒适、安全和节能,其中舒适度提升了39.24%,能耗降低了3.5653%. 展开更多
关键词 高速列车 多目标优化 生物地理学算法 差分进化算法 分相区
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基于改进BBO算法的风电-水电互补优化运行策略 被引量:9
3
作者 江岳春 何钟南 刘爱玲 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2018年第10期39-47,共9页
为平抑风电的出力波动,同时考虑到风电与水电具有良好的互补性,提出风电与梯级水电站的互补优化运行策略。鉴于风速的不确定性,将风电出力视为随机变量,从兼顾风电-水电互补运行的稳定性与经济性、保证后续发电能力的角度出发,建立基于... 为平抑风电的出力波动,同时考虑到风电与水电具有良好的互补性,提出风电与梯级水电站的互补优化运行策略。鉴于风速的不确定性,将风电出力视为随机变量,从兼顾风电-水电互补运行的稳定性与经济性、保证后续发电能力的角度出发,建立基于机会约束的多目标随机优化模型。采用引入余弦型迁移模型、差分进化算法的变异策略以及动态非均匀变异算子的改进生物地理学优化算法(Biogeography-based Optimization,BBO)求解优化模型,并结合随机模拟技术求解机会约束。通过基于风电预测与径流预测的分时段动态滚动决策,来不断修正风电与水电的后续运行方式,进一步提高互补运行的可靠性。以一个大型风电场和一个三级梯级水电站互补运行为例验证了所提模型、算法以及策略的可行性和有效性。 展开更多
关键词 风电-水电 互补运行 机会约束 改进的bbo算法 分时段动态滚动决策
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采用改进BBO算法的并网型微电网电源优化配置 被引量:6
4
作者 吕智林 王先齐 谭颖 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2017年第6期35-44,共10页
针对并网型微电网的分布式电源优化配置问题,以年综合经济投资最小为目标,计及设备年等值投资成本、运行维护成本、燃料成本、环境折算成本以及年购电成本和余电出售收益,考虑分布式电源出力约束、系统自平衡度和冗余度等约束,建立了并... 针对并网型微电网的分布式电源优化配置问题,以年综合经济投资最小为目标,计及设备年等值投资成本、运行维护成本、燃料成本、环境折算成本以及年购电成本和余电出售收益,考虑分布式电源出力约束、系统自平衡度和冗余度等约束,建立了并网型微电网优化配置模型;同时提出一种基于余弦迁移模型、变尺度分段Lo-gistic混沌和高斯变异策略改进的生物地理学优化(BBO)算法用于模型求解。仿真结果验证了所提模型的合理性,并表明改进的BBO算法具有良好的收敛速度和收敛精度。 展开更多
关键词 分布式电源优化配置 并网型微电网 自平衡度 生物地理学优化算法 迁移模型 变异策略
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基于PSO-BBO混合优化算法的动态经济调度问题 被引量:15
5
作者 陈珍 胡志坚 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2014年第18期44-49,共6页
动态经济调度(Dynamic Economic Dispatch,DED)问题是电力系统运行与控制领域比较经典的多变量、非线性、强约束优化问题。为解决该问题,提出了将粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization,PSO)和基本生物地理学优化算法(Biogeograph... 动态经济调度(Dynamic Economic Dispatch,DED)问题是电力系统运行与控制领域比较经典的多变量、非线性、强约束优化问题。为解决该问题,提出了将粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization,PSO)和基本生物地理学优化算法(Biogeography-Based Optimization,BBO)相结合的改进生物地理学优化算法,并将该改进方法应用于一天24时段10机39节点标准算例。在考虑网损与不考虑网损两种情况下分别进行仿真分析,并将仿真结果与PSO和基本BBO算法以及参考文献中提出的六种智能算法进行对比,验证了该改进算法的有效性及在寻优能力上的提高。 展开更多
关键词 动态经济调度 生物地理学优化算法 PSO-bbo混合优化算法 阀点效应 约束处理
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基于改进BBO算法的分数阶PID控制器设计 被引量:3
6
作者 吴正平 尹凡 汪昊 《计算技术与自动化》 2020年第1期14-17,122,共5页
针对分数阶PID(Fractional-Order Proportional-Integral-Derivative,FOPID)控制器参数整定,提出了一种改进生物地理学优化(Biogeography-Based Optimization,BBO)算法。该算法改进点主要包括:迁移操作中保留精英个体;变异操作中引入差... 针对分数阶PID(Fractional-Order Proportional-Integral-Derivative,FOPID)控制器参数整定,提出了一种改进生物地理学优化(Biogeography-Based Optimization,BBO)算法。该算法改进点主要包括:迁移操作中保留精英个体;变异操作中引入差分进化(Dtferential Evolution,ED)算法的变异策略;消除重复样本。仿真结果表明:在分数阶PID控制器参数整定中,与原始的BBO算法、遗传算法(Genetic Algorithm,GA)和粒子群算法(Particle Swarm Optimization,PSO)比较,提出的改进BBO算法具有超调量小、误差小,收敛更快的特点。 展开更多
关键词 分数阶PID控制器 参数整定 生物地理学优化算法 差分进化算法
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基于改进BBO算法的多目标柔性作业车间调度研究
7
作者 裴小兵 何倩男 《价值工程》 2017年第7期65-67,共3页
为了满足市场的快速变化、降低生产成本,车间调度成为生产的关键环节。为解决作业车间分批调度问题,本文在企业资金收益率最大化、物料周转速度最快的情况下,建立以生产周期、交货期满意度为指标的数学模型,并提出一种将DE算法与BBO算... 为了满足市场的快速变化、降低生产成本,车间调度成为生产的关键环节。为解决作业车间分批调度问题,本文在企业资金收益率最大化、物料周转速度最快的情况下,建立以生产周期、交货期满意度为指标的数学模型,并提出一种将DE算法与BBO算法相结合的多目标优化算法模型。最后经过实例仿真,求得的结果证明了算法的有效性。 展开更多
关键词 bbo算法 子批量 作业车间 分批 调度
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一种改进的BBO算法及在热工PID优化中的应用 被引量:2
8
作者 薛虹 韩璞 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第1期81-85,共5页
为了提高BBO算法在热工系统PID控制器参数优化方面的性能,改善其寻优能力,给出一种改进的生物地理学优化算法。在原有的迁移操作的基础上引入粒子群优化算法的寻优策略,使整个迁移过程具备一定的方向性,同时应用淘汰策略剔除迁移突变后... 为了提高BBO算法在热工系统PID控制器参数优化方面的性能,改善其寻优能力,给出一种改进的生物地理学优化算法。在原有的迁移操作的基础上引入粒子群优化算法的寻优策略,使整个迁移过程具备一定的方向性,同时应用淘汰策略剔除迁移突变后较差的参数。一方面方向性的迁移及淘汰机制保证其快速的寻优收敛特性,另一方面突变机制保证广域搜索的全局特性,避免陷入局部极值。将其与原BBO算法进行比较,仿真结果表明改进的BBO算法在收敛速度和收敛精度上较标准BBO算法有较大提高,应用于PID控制器参数优化是可行的。 展开更多
关键词 改进bbo算法 PID参数优化 仿真研究
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基于BBO优化BP神经网络的乳腺癌诊断
9
作者 李卉 《山西电子技术》 2018年第5期35-36,44,共3页
乳腺癌已成为世界上妇女发病率最高的癌症。医学研究发现,乳腺肿瘤病灶组织的细胞核显微图像与正常组织的细胞核显微图像不同,但是用一般的图像处理方法很难对其进行区分。因此,本文提出用生物地理学优化算法(BBO)优化BP神经网络对乳腺... 乳腺癌已成为世界上妇女发病率最高的癌症。医学研究发现,乳腺肿瘤病灶组织的细胞核显微图像与正常组织的细胞核显微图像不同,但是用一般的图像处理方法很难对其进行区分。因此,本文提出用生物地理学优化算法(BBO)优化BP神经网络对乳腺癌进行诊断,将乳腺肿瘤病灶组织的细胞核显微图像的10个量化特征作为网络的输入,良性乳腺肿瘤和恶性乳腺肿瘤作为网络的输出。用训练集数据对设计的BBOBP神经网络进行训练,然后对测试集数据进行测试并对测试结果进行分析。结果表明BBOBP有很好的分类性能,能对乳腺癌进行有效的诊断,且误诊率较低。 展开更多
关键词 乳腺癌 BP神经网络 生物地理学优化算法(bbo)
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基于改进BBO算法的二维交叉熵多阈值图像分割(英文) 被引量:2
10
作者 李薇 胡晓辉 王鸿闯 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS CSCD 2018年第1期42-49,共8页
为了提高生物地理学优化(BBO)算法在多阈值图像分割中的全局搜索能力,提出一种基于改进的BBO算法的多阈值图像分割。在运用BBO算法进行优化阈值时,首先,采用精英选择算子保留出最优的几组解。其次,引入一种基于优秀解和待迁出解融合的... 为了提高生物地理学优化(BBO)算法在多阈值图像分割中的全局搜索能力,提出一种基于改进的BBO算法的多阈值图像分割。在运用BBO算法进行优化阈值时,首先,采用精英选择算子保留出最优的几组解。其次,引入一种基于优秀解和待迁出解融合的迁移策略,以减少传统迁移操作的过早收敛以及无效迁移等行为。再次,为了减少传统变异操作的盲目性,创建一种通过二进制计算的变异操作。然后将其应用到二维交叉熵的多阈值图像分割中。最后,使用该方法对典型图像进行分割实验,并与粒子群算法的二维多阈值分割,以及基于标准的BBO算法的二维多阈值图像分割进行比较,实验结果表明:该方法具有良好的收敛稳定性,可以有效缩短迭代的时间,并且优化性能优于标准的BBO算法。 展开更多
关键词 二维交叉熵 生物地理学优化(bbo)算法 多阈值图像分割
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基于BBO算法的二维交叉熵多阈值图像分割 被引量:1
11
作者 李薇 胡晓辉 王鸿闯 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2018年第9期2845-2847,共3页
针对复杂图像的分割问题,提出一种基于生物地理学优化(biogeography-based optimization,BBO)算法的二维交叉熵多阈值图像分割方法。根据二维直方图斜分法得出交叉熵阈值选取公式,并将此推广到多阈值分割,以求得多个极值提高分割效果。... 针对复杂图像的分割问题,提出一种基于生物地理学优化(biogeography-based optimization,BBO)算法的二维交叉熵多阈值图像分割方法。根据二维直方图斜分法得出交叉熵阈值选取公式,并将此推广到多阈值分割,以求得多个极值提高分割效果。由于二维交叉熵法在多阈值分割时计时长、复杂性高等问题,引入BBO算法的思想,实现对多个阈值快速精确的寻优。最后,对标准图像进行分割以验证该算法,结果表明此算法比二维交叉熵穷举法计算效率高。 展开更多
关键词 二维交叉熵 多阈值 bbo算法 图像分割
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基于改进BBO算法的FCM图像分割方法 被引量:1
12
作者 李薇 胡晓辉 王鸿闯 《传感器与微系统》 CSCD 2018年第10期57-59,共3页
针对模糊C均值(FCM)算法进行图像分割时初始聚类中心选取困难的问题,提出了一种基于改进的生物地理学(BBO)优化算法的FCM图像分割方法,提高最优解的全局搜索性能。不同于传统的BBO算法,改进的BBO算法使用新的迁移策略和变异算子。为了... 针对模糊C均值(FCM)算法进行图像分割时初始聚类中心选取困难的问题,提出了一种基于改进的生物地理学(BBO)优化算法的FCM图像分割方法,提高最优解的全局搜索性能。不同于传统的BBO算法,改进的BBO算法使用新的迁移策略和变异算子。为了评估所提出的方法,同时进行了基于遗传算法以及标准BBO算法的FCM图像分割实验,实验结果表明:相对于其他2种算法,提出的方法具有良好的收敛稳定性,可以有效缩短迭代时间,提高分割准确性。 展开更多
关键词 图像分割 生物地理学优化算法 变异算子 模糊C均值
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基于改进BBO算法的火力分配方案优化 被引量:6
13
作者 罗锐涵 李顺民 《南京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第6期897-902,共6页
将生物地理学优化(Biogeography-based optimization,BBO)算法应用于火力打击目标分配方案的优化中,对BBO算法增加三维变异操作,优化算法的收敛精度。采用改进的Tdv-BBO算法(Three-dimensional variation biogeography-based optimizati... 将生物地理学优化(Biogeography-based optimization,BBO)算法应用于火力打击目标分配方案的优化中,对BBO算法增加三维变异操作,优化算法的收敛精度。采用改进的Tdv-BBO算法(Three-dimensional variation biogeography-based optimization,Tdv-BBO)来解决火力打击中的目标分配问题,对敌方想定实例进行了目标-火力数量组合优化。算例验证结果表明:改进的BBO算法增强了全局搜索能力,可为海上联合打击的目标分配提供一种有效的方法。 展开更多
关键词 bbo优化算法 火力分配方案 变异算子 组合优化 全局搜索能力
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基于BBO改进神经网络的汽车点火系统故障诊断研究 被引量:2
14
作者 张玉立 王宏斌 《信息与电脑》 2018年第18期52-55,共4页
随着人们生活水平的提高和汽车工业的发展,汽车成为人们生活的必需品,然而汽车发动机点火系统故障却频繁发生,且传统方法不容易对故障类型进行定位。基于此,借助优化的BP神经网络算法对点火系统故障时的相关电压波形数据进行分析,能够... 随着人们生活水平的提高和汽车工业的发展,汽车成为人们生活的必需品,然而汽车发动机点火系统故障却频繁发生,且传统方法不容易对故障类型进行定位。基于此,借助优化的BP神经网络算法对点火系统故障时的相关电压波形数据进行分析,能够可靠定位到点火系统发生的故障类型。通过比较可知,BBO算法优化后的BP神经网络在收敛速度和稳定上更具优势,能够满足系统故障定位要求。 展开更多
关键词 点火系统 故障诊断 bbo算法 BP神经网络
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改进迁移算子的BBO算法及其在PID参数中的优化 被引量:3
15
作者 裴沛 李彩伟 吕波特 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2020年第3期728-734,共7页
针对生物地理学优化(BBO)算法寻优过程中易陷入搜索动力不足、收敛精度不高等问题,提出一种基于改进迁移算子的生物地理学优化算法(IMO-BBO)。在BBO算法基础上,结合"优胜劣汰"的进化思想,将迁移距离作为影响因素对迁移算子进... 针对生物地理学优化(BBO)算法寻优过程中易陷入搜索动力不足、收敛精度不高等问题,提出一种基于改进迁移算子的生物地理学优化算法(IMO-BBO)。在BBO算法基础上,结合"优胜劣汰"的进化思想,将迁移距离作为影响因素对迁移算子进行改进,并用差分策略将不适宜迁移的个体进行替换,以增加算法的局部探索能力。同时为丰富物种的多样性,引入多种群概念。利用IMO-BBO算法分别对13个基准测试函数进行测试,与基于协方差迁移算子和混合差分策略的BBO(CMM-DE/BBO)算法和BBO算法相比,改进算法提高了对全局最优解的搜索能力,在收敛速度和精确度上也都有显著提高;将IMO-BBO算法应用到PID参数整定中,仿真结果表明,所提算法优化后的控制器具有更快的响应速度和更稳定的精度。 展开更多
关键词 生物地理学优化算法 迁移算子 迁移距离 自适应 双种群 协作算子 PID
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BIRI:支持信息中心范型的BBO启发式MSN路由算法 被引量:1
16
作者 涂盼鹏 王兴伟 +1 位作者 李婕 黄敏 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2019年第9期1918-1926,共9页
智能移动终端的普及大大推动了移动社交网络(mobile social networks, MSNs)的发展.人类作为终端设备的载体具备频繁的移动性,导致网络拓扑的动态变化,并给MSN路由带来了时延长、投递率低、开销大等诸多难题.为提升路由效率,基于信息中... 智能移动终端的普及大大推动了移动社交网络(mobile social networks, MSNs)的发展.人类作为终端设备的载体具备频繁的移动性,导致网络拓扑的动态变化,并给MSN路由带来了时延长、投递率低、开销大等诸多难题.为提升路由效率,基于信息中心网络(information centric networking, ICN)以内容为中心的思想以及生物地理优化(biogeography-based optimization, BBO)算法,设计了一种高效的支持信息中心范型的BBO启发式MSN路由算法(BBO-inspired MSN routing algorithm with information-centric paradigm support, BIRI).首先,该机制基于重定义的社交度量——社会关系强度和中心度——使用BBO算法进行社区划分.其次,设计了内容聚集、数据缓存以及桥节点选取策略,支持高效的内容检索和访问.基于上述策略,提出了优化的社区间和社区内路由过程,缓解终端移动性对数据传输带来的影响.在机会网络环境(opportunistic network environment, ONE)中,仿真实现BIRI机制,并且与其他3种MSN路由机制从投递率、平均时延、网络开销比率3个指标进行性能对比与分析,实验结果表明BIRI是一种可行且高效的MSN路由机制. 展开更多
关键词 移动社交网络 信息中心网络 生物地理优化 社区发现 社交度量 路由算法
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Forecasting of Short-term Load based on LMD and BBO-RBF Model 被引量:1
17
作者 HOU Luting GAO Junwei 《International Journal of Plant Engineering and Management》 2019年第2期101-108,共8页
Short-term load forecasting is a basis of power system dispatching and operation. In order to improve the short term power load precision, a novel approach for short-term load forecasting is presented based on local m... Short-term load forecasting is a basis of power system dispatching and operation. In order to improve the short term power load precision, a novel approach for short-term load forecasting is presented based on local mean decomposition (LMD) and the radial basis function neural network method (RBFNN). Firstly, the decomposition of LMD method based on characteristics of load data then the decomposed data are respectively predicted by using the RBF network model and predicted by using the BBO-RBF network model. The simulation results show that the RBF network model optimized by using BBO algorithm is optimized in error performance index, and the prediction accuracy is higher and more effective. 展开更多
关键词 SHORT-TERM load local mean DECOMPOSITION RADIAL BASIS function NEURAL network bbo algorithm
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基于云模型BBO算法的企业管理资源调度研究
18
作者 赵男男 《新一代信息技术》 2019年第15期87-93,共7页
为解除企业管理资源的差异性匹配,从根本上降低资源调度的碎片化程度,提出基于云模型BBO算法的企业管理资源调度算法。通过分析云数字特征的方式,构建待控制资源的时间序列,并确定精准的控制优化参数,整合上述操作,完成基于云模型BBO算... 为解除企业管理资源的差异性匹配,从根本上降低资源调度的碎片化程度,提出基于云模型BBO算法的企业管理资源调度算法。通过分析云数字特征的方式,构建待控制资源的时间序列,并确定精准的控制优化参数,整合上述操作,完成基于云模型BBO算法企业管理资源的优化控制。在此基础上,利用SDON体系框架,收集企业管理资源信息,并对其进行动态的调度迁移,至此完成基于云模型BBO算法的企业管理资源调度研究。对比实验结果显示,与传统资源调度算法相比,应用新型调度算法后,企业管理资源匹配差异性数值始终保持在40%以下,资源调度的碎片化程度得到有效控制。 展开更多
关键词 云模型 bbo算法 资源调度 云数字特征 时间序列 优化参数 SDON框架 调度迁移
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基于改进BBO算法优化KELM的短期风电功率预测
19
作者 任瑞琪 《无线互联科技》 2020年第18期137-141,共5页
针对短期风电功率预测,文章提出了一种改进的生物地理学优化算法优化核极限学习机的BBO-KELM-2预测模型。生物地理学优化算法(BBO)以生物的地理分布规律为基础,通过栖息地中的物种迁入、迁出和突变的信息交换机制来寻求全局最优解,其优... 针对短期风电功率预测,文章提出了一种改进的生物地理学优化算法优化核极限学习机的BBO-KELM-2预测模型。生物地理学优化算法(BBO)以生物的地理分布规律为基础,通过栖息地中的物种迁入、迁出和突变的信息交换机制来寻求全局最优解,其优点为计算简单、收敛速度快、设置参数少和稳定性好。传统的BBO算法存在线性迁移模型容易陷入局部最优的问题,因此文章在采用余弦迁移模型的基础上,引入混沌映射理论,并将改进的BBO优化算法应用于KELM网络以优化输入结构,核函数的参数以及Tikhonov正则化系数,对KELM的建模方法做出改进。为验证该方法的有效性,将BBO-KELM-2方法应用于某地区的短期风电功率预测研究中,在同等条件下与采用线性迁移模型的原始BBO-KELM-1等现有方法进行比较,实验结果表明,BBO-KELM-2方法具有很好的预测性能,建模精度最高。 展开更多
关键词 风电功率 预测 核极限学习机 bbo优化算法 混沌映射理论
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基于改进BBO算法优化KELM的短期风电功率预测
20
作者 任瑞琪 《西安轨道交通职业教育研究》 2021年第3期19-23,30,共6页
针对短期风电功率预测,文章提出了一种改进的生物地理学优化算法优化核极限学习机的BBO-KELM-2预测模型。生物地理学优化算法(BBO)以生物的地理分布规律为基础通过栖息地中的物种迁入、迁出和突变的信息交换机制来寻求全局最优解,其优... 针对短期风电功率预测,文章提出了一种改进的生物地理学优化算法优化核极限学习机的BBO-KELM-2预测模型。生物地理学优化算法(BBO)以生物的地理分布规律为基础通过栖息地中的物种迁入、迁出和突变的信息交换机制来寻求全局最优解,其优点为计算简单、收敛速度快、设置参数少和稳定性好。传统的BBO算法存在线性迁移模型容易陷入局部最优的问题,因此文章在采用余弦迁移模型的基础上,引入混沌映射理论,并将改进的BBO优化算法应用于KELM网络以优化输入结构,核函数的参数以及Tikhonov正则化系数,对KELM的建模方法做出改进。为验证该方法的有效性,将BBO-KELM-2方法应用于某地区的短期风电功率预测研究中,在同等条件下与采用线性迁移模型的原始BBO-KELM-1等现有方法进行比较,实验结果表明,BBO-KELM-2方法具有很好的预测性能,建模精度最高。 展开更多
关键词 风电功率 预测 核极限学习机 bbo优化算法 混沌映射理论
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