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An intelligent SVM modeling process for crude oil properties prediction based on a hybrid GA-PSO method 被引量:10
1
作者 Kexin Bi Tong Qiu 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第8期1888-1894,共7页
Properties prediction of crude oil remains an essential issue for refineries. In this communication, an exhaustive and extendable support vector machine(SVM) intelligent prediction process has been proposed to solve t... Properties prediction of crude oil remains an essential issue for refineries. In this communication, an exhaustive and extendable support vector machine(SVM) intelligent prediction process has been proposed to solve this problem. A novel hybrid genetic algorithm-particle swarm optimization(GA-PSO)method was applied to optimize the SVM model. The optimization process and result demonstrated that the newly proposed GA-PSO-SVM method was more accurate and time-saving than the classical GA or PSO method. Compared with the classical Grid-search SVM, the combined GA-PSO-SVM model appeared to be more applicable for the properties prediction task. The TBP distillation curve fitting was exampled to evaluate the performance of the developed model. The regression result demonstrated the high accuracy and efficiency of the proposed process. The model can be applied in the Industrial Internet as a plugin, and the adaptability and flexibility is demonstrated by the implement of crude oil molecular reconstruction employing the intelligent prediction process. 展开更多
关键词 INTELLIGENT PROPERTIES PREDICTION Support vector machine hybrid GA-pso TBP DISTILLATION curve fitting
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基于混合PSO算法和损伤概率均值的两阶段梁式结构损伤识别
2
作者 陈泽鹏 王伟龙 +1 位作者 刘琪钿 吴京涛 《计算力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期525-533,共9页
受算法随机参数和测量噪声等因素的影响,基于群智能算法的结构损伤识别法容易出现单次识别误差大和多次识别波动大的问题。针对该问题,本文基于混合PSO算法和损伤概率均值提出一种两阶段梁式结构损伤识别方法。定义了包括单元容许损伤值... 受算法随机参数和测量噪声等因素的影响,基于群智能算法的结构损伤识别法容易出现单次识别误差大和多次识别波动大的问题。针对该问题,本文基于混合PSO算法和损伤概率均值提出一种两阶段梁式结构损伤识别方法。定义了包括单元容许损伤值αcr和临界概率pc的损伤有效原则,以计算损伤概率均值。第一阶段,对混合PSO算法的多次识别结果分批计算一阶段损伤概率均值,第二阶段,在此基础计算两阶段损伤概率均值。本文方法能够有效地提高高噪声水平影响下的结构损伤识别精度。简支梁和两跨连续梁的损伤工况试验研究表明,该算法能够有效地应用于不同结构和不同工况的结构损伤识别,在减少损伤误判的同时保证损伤单元的识别精度。 展开更多
关键词 结构损伤识别 混合粒子群算法 有效损伤原则 损伤概率均值 梁式结构损伤识别
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GA-PSO混合算法的工作臂铰点优化设计
3
作者 张小珍 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第1期128-132,共5页
现有施工装置中离不开挖掘机工作臂,但在工作过程中因承载和振动,造成铰接点销轴破裂。为了提高工作的可靠性,通过SolidWorks软件建立模型,分析由铲斗、斗杆、动臂及其油缸构成平面连杆机构工作原理;建立动臂动力学模型,借助齐次矩阵方... 现有施工装置中离不开挖掘机工作臂,但在工作过程中因承载和振动,造成铰接点销轴破裂。为了提高工作的可靠性,通过SolidWorks软件建立模型,分析由铲斗、斗杆、动臂及其油缸构成平面连杆机构工作原理;建立动臂动力学模型,借助齐次矩阵方法分析各部件的铰点位置参数,得到各铰点受到外力和力矩;以动臂各铰点受力为优化目标,以各铰点坐标参数作为设计变量,以动臂油缸所做功为约束条件,实现目标函数模型建立。借助GA-PSO混合算法,进行选择、变异和交叉操作,提高工作臂的优化设计参数精确度;结合ADAMS软件,得到优化后和优化前铰点受力曲线,实现了优化后铰点受力小于优化前。同时,为相关农业机械的研究提供理论研究基础。 展开更多
关键词 GA-pso混合算法 工作臂 铰点 优化
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模块化产品优化配置问题的混合PSO求解方法 被引量:4
4
作者 刘琼 赵韩 +1 位作者 郑彩霞 张明伟 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第11期117-121,共5页
针对产品优化配置问题,建立了客户需求与可配置产品模块实例之间的映射关系,采用动态惩罚函数处理约束条件,构建了产品优化配置问题的数学模型。采用遗传算法的交叉与变异策略和模拟退火算法的Metropolis准则改进粒子群算法,将形成的混... 针对产品优化配置问题,建立了客户需求与可配置产品模块实例之间的映射关系,采用动态惩罚函数处理约束条件,构建了产品优化配置问题的数学模型。采用遗传算法的交叉与变异策略和模拟退火算法的Metropolis准则改进粒子群算法,将形成的混合粒子群算法作为产品优化配置的求解方法。使用二进制编码方案表示可配置产品的配置方案。通过使用混合粒子群算法进行产品优化配置仿真试验,以及混合粒子群算法与遗传算法的仿真对比试验,证明该方法简单有效,效率较高。 展开更多
关键词 产品优化配置 客户需求 模块化 混合粒子群算法
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基于混合PSO神经网络的自整定分数阶PID控制器 被引量:12
5
作者 胡海波 黄友锐 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2010年第5期157-161,166,共6页
提出了一种基于混合PSO和RBF神经网络的自整定分数阶PID控制器的设计方法.该控制器主要由三个部分组成:(1)分数阶PID控制器直接控制被控对象;(2)利用细菌觅食算法和粒子群算法混合优化分数阶PID参数值,作为初始值;(3)利用RBF神经网络具... 提出了一种基于混合PSO和RBF神经网络的自整定分数阶PID控制器的设计方法.该控制器主要由三个部分组成:(1)分数阶PID控制器直接控制被控对象;(2)利用细菌觅食算法和粒子群算法混合优化分数阶PID参数值,作为初始值;(3)利用RBF神经网络具有以任意精度逼近非线性函数及训练速度快的优点,在线整定分数阶PID值,并完成对被控对象的Jacobian信息辨识.实验仿真结果表明:该控制器具有响应速度快、收敛精度高、鲁棒性强等特点,可适用于不同的对象和过程,特别是复杂的、无确定数学模型的控制系统. 展开更多
关键词 混合pso 神经网络 自整定 分数阶PID
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一种基于混合核函数PSO_SVR的网络安全态势预测方法 被引量:4
6
作者 李方伟 罗嘉 +1 位作者 朱江 张海波 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2015年第12期110-115,共6页
为了对错综复杂的网络安全形势做出可靠的预测,提出了一种基于混合核函数PSO_SVR的网络安全态势预测模型.本模型针对基于传统支持向量机(SVR)的网络安全态势预测模型精度不够高,其核函数的选择及参数的设定没有统一标准的情况,构造了一... 为了对错综复杂的网络安全形势做出可靠的预测,提出了一种基于混合核函数PSO_SVR的网络安全态势预测模型.本模型针对基于传统支持向量机(SVR)的网络安全态势预测模型精度不够高,其核函数的选择及参数的设定没有统一标准的情况,构造了一种兼顾插值能力和外推性能的混合核函数.并引入粒子群算法(PSO)对基于混合核函数的SVR进行参数寻优,有效地提高了SVR预测能力.通过仿真实验表明,该模型相比与传统的网络安全态势预测方法,预测精度上更有保障. 展开更多
关键词 态势预测 网络安全 混合核函数 粒子群算法 支持向量机
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基于混合PSO算法的简化群桥水域航路规划研究 被引量:2
7
作者 徐言民 杨柯 +2 位作者 高如江 金城 陈敏 《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》 2015年第3期455-458,共4页
针对群桥水域航路规划问题,分析了群桥水域特征,建立了群桥水域航路代价模型,分别运用基于自然选择的PSO、基于杂交思想的PSO和基于模拟退火的PSO对该问题进行了求解.通过与标准PSO算法规划结果对比,发现3种混合算法均能快速找到最优解... 针对群桥水域航路规划问题,分析了群桥水域特征,建立了群桥水域航路代价模型,分别运用基于自然选择的PSO、基于杂交思想的PSO和基于模拟退火的PSO对该问题进行了求解.通过与标准PSO算法规划结果对比,发现3种混合算法均能快速找到最优解,并且精度较高,得出了3种混合PSO算法在解决群桥水域航路规划问题方面均优于标准PSO算法的结论. 展开更多
关键词 群桥水域 航路规划 标准pso算法 混合pso算法
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一种基于PSO和GA的混合算法 被引量:18
8
作者 姚坤 李菲菲 刘希玉 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第6期62-64,共3页
结合PSO算法和GA算法的优势,提出了一种新颖的PSO-GA混合算法(PGHA)。混合算法利用了PSO算法的速率和位置的更新规则,并引入了GA算法里的选择、交叉和变异思想。通过混合算法对4个标准函数进行实验并与标准PSO算法比较,结果表明混合算... 结合PSO算法和GA算法的优势,提出了一种新颖的PSO-GA混合算法(PGHA)。混合算法利用了PSO算法的速率和位置的更新规则,并引入了GA算法里的选择、交叉和变异思想。通过混合算法对4个标准函数进行实验并与标准PSO算法比较,结果表明混合算法表现出更好的性能。 展开更多
关键词 微粒群算法 遗传算法 pso—GA混合算法
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基于混合PSO-ACO算法的液压系统可靠性优化 被引量:2
9
作者 陈东宁 张瑞星 姚成玉 《机床与液压》 北大核心 2013年第23期157-161,共5页
为降低构造复杂系统可靠性优化模型的难度,利用T-S故障树构造系统故障率函数,并结合可靠性费用函数构造可靠性优化模型。针对PSO算法局部收敛性差、ACO算法搜索初期积累信息素占用时间较长的不足,将PSO算法和ACO算法混合,并结合死亡罚... 为降低构造复杂系统可靠性优化模型的难度,利用T-S故障树构造系统故障率函数,并结合可靠性费用函数构造可靠性优化模型。针对PSO算法局部收敛性差、ACO算法搜索初期积累信息素占用时间较长的不足,将PSO算法和ACO算法混合,并结合死亡罚函数法构造适应度函数,提出混合PSO-ACO算法。考虑不同的粒子个数和蚂蚁个数,将所提算法应用于液压工作系统的可靠性优化,通过与PSO算法、ACO算法及ACO-PSO算法的对比,验证混合PSO-ACO算法的优化结果更为理想。 展开更多
关键词 液压系统 可靠性优化 T—S故障树 混合pso-ACO算法
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PSO和Powell混合算法在医学图像配准中的应用研究 被引量:13
10
作者 冯林 严亮 +2 位作者 黄德根 贺明峰 滕弘飞 《北京生物医学工程》 2005年第1期8-12,55,共6页
基于互信息的图像配准方法具有自动化程度高、配准精度高等优点 ,已被广泛应用于医学图像的配准。但是 ,基于互信息的目标函数经常是不光滑的 ,存在许多局部极值 ,给问题的求解带来了很大的困难。本文讨论了互信息函数的多极值特性 ,并... 基于互信息的图像配准方法具有自动化程度高、配准精度高等优点 ,已被广泛应用于医学图像的配准。但是 ,基于互信息的目标函数经常是不光滑的 ,存在许多局部极值 ,给问题的求解带来了很大的困难。本文讨论了互信息函数的多极值特性 ,并提出了一种粒子群优化算法 (particleswarmoptimization ,PSO)和Powell混合优化方法。经检验 ,这种方法能有效地克服互信息函数的局部极值 ,大大地提高了配准精度 ,达到亚像素级。 展开更多
关键词 医学图像配准 法能 互信息 困难 方法 问题 检验 pso 混合算法 亚像素
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PSO和ABC的混合优化算法 被引量:12
11
作者 刘俊芳 张雪英 宁爱平 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第35期32-34,44,共4页
通过将粒子群优化(Particle Swarm Optimization,PSO)算法与人工蜂群(Artificial Bee Colony,ABC)算法相结合,提出一种ABC-PSO并行混合优化算法。在每次迭代中,将种群分为两个子种群,一个子种群使用PSO算法,另一个子种群使用ABC算法,两... 通过将粒子群优化(Particle Swarm Optimization,PSO)算法与人工蜂群(Artificial Bee Colony,ABC)算法相结合,提出一种ABC-PSO并行混合优化算法。在每次迭代中,将种群分为两个子种群,一个子种群使用PSO算法,另一个子种群使用ABC算法,两个算法寻优后进行比较,选出最优适应值。通过混合算法对4个标准函数进行测试,并与标准PSO算法进行比较,结果表明混合算法具有更好的优化性能。 展开更多
关键词 粒子群优化算法 人工蜂群算法 ABC.pso混合算法 群体智能
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基于混合PSO的分区多链无线传感网络路由算法 被引量:4
12
作者 安葳鹏 樊坤 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第4期586-591,共6页
针对PEGASIS算法中节点能耗不均、容易产生长链等缺点,提出了一种分区多链的改进路由算法。该算法按节点密度将圆形监测区域划分为多个扇形子区域,子区域内通过混合PSO构造一条最优的簇内链,以减少链路的总距离。同时,为了平衡和减少能... 针对PEGASIS算法中节点能耗不均、容易产生长链等缺点,提出了一种分区多链的改进路由算法。该算法按节点密度将圆形监测区域划分为多个扇形子区域,子区域内通过混合PSO构造一条最优的簇内链,以减少链路的总距离。同时,为了平衡和减少能耗,建立安全带,并根据剩余能量和距离因素来选择簇头。MATLAB仿真表明:改进算法相比于PEGASIS算法在避免长链、延长网络生存、平衡能耗等方面均有提升,能有效提高无线传感网络的性能。 展开更多
关键词 无线传感网络 分区多链 混合pso 路由算法
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基于改进PSO算法的混合核SVM算法 被引量:7
13
作者 徐中宇 苏明玉 姚庆安 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期625-630,共6页
提出一种基于改进粒子群优化(PSO)算法的优化混合核支持向量机(SVM)算法(ILPSO),解决了一般混合核SVM算法很难评定参数选择的问题.该算法通过限定粒子的速度、搜索空间和交叉算子等多种寻优策略加强其收敛特性,得到了参数的最佳组合.仿... 提出一种基于改进粒子群优化(PSO)算法的优化混合核支持向量机(SVM)算法(ILPSO),解决了一般混合核SVM算法很难评定参数选择的问题.该算法通过限定粒子的速度、搜索空间和交叉算子等多种寻优策略加强其收敛特性,得到了参数的最佳组合.仿真实验表明,该算法能更快速、有效地获得参数的最优值. 展开更多
关键词 粒子群优化 混合核函数 支持向量机 参数优化
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基于DE和PSO的混合智能算法及其在模糊EOQ模型中的应用 被引量:6
14
作者 曾宇容 王林 富庆亮 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第2期438-441,共4页
设计了融合差分进化和PSO算法优点的混合智能优化算法DEPSO,通过在粒子迭代过程中,随机选择一定数量的粒子进行差分进化操作,增加粒子的多样性,使陷入局部极小的粒子逃出,以保证DEPSO的全局收敛性能,并采用典型测试函数验证了DEPSO的性... 设计了融合差分进化和PSO算法优点的混合智能优化算法DEPSO,通过在粒子迭代过程中,随机选择一定数量的粒子进行差分进化操作,增加粒子的多样性,使陷入局部极小的粒子逃出,以保证DEPSO的全局收敛性能,并采用典型测试函数验证了DEPSO的性能。针对模糊相关机会规划EOQ模型求解难题,设计了基于模糊模拟方法和DEPSO的智能求解算法来计算模糊事件的可信性,从而得到了使库存费用不超过预算水平的可信度最大的最优订货量,算例证实了此求解算法的有效性。 展开更多
关键词 经济订货批量 相关机会规划 差分进化 粒子群优化 混合智能算法
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基于PSO/GA的立体视觉测量系统优化布局 被引量:3
15
作者 陈杰春 孙志明 赵丽萍 《机床与液压》 北大核心 2014年第1期71-74,79,共5页
探讨一种基于PSO/GA(粒子群优化/遗传算法)混合算法的立体视觉测量系统优化布局方法。以空间点目标的三维重构不确定度最小为目标,构建了立体视觉测量系统优化布局的目标函数。通过实例阐述了使用PSO/GA混合算法求解系统最优布局参数的... 探讨一种基于PSO/GA(粒子群优化/遗传算法)混合算法的立体视觉测量系统优化布局方法。以空间点目标的三维重构不确定度最小为目标,构建了立体视觉测量系统优化布局的目标函数。通过实例阐述了使用PSO/GA混合算法求解系统最优布局参数的过程,并且在MATLAB环境下对该方法做了验证。仿真实验结果表明:与传统的粒子群优化算法和遗传算法相比,使用PSO/GA混合算法得到的最佳个体适应度曲线上升速度最快,而且求得的系统最优布局参数使空间点目标的三维重构不确定度最小。 展开更多
关键词 立体视觉 优化布局 pso GA 混合算法
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PSO和AFSA混合优化算法 被引量:13
16
作者 王联国 施秋红 洪毅 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第5期176-178,共3页
结合粒子群优化(PSO)算法和人工鱼群算法(AFSA)的优势,提出一种PSO-AFSA混合算法。将种群分为2个子群体,在每次迭代中,一个子群体利用PSO算法进化,另一个子群体利用AFSA进化,2个算法共享整个种群极值信息。通过混合算法对5个标准函数进... 结合粒子群优化(PSO)算法和人工鱼群算法(AFSA)的优势,提出一种PSO-AFSA混合算法。将种群分为2个子群体,在每次迭代中,一个子群体利用PSO算法进化,另一个子群体利用AFSA进化,2个算法共享整个种群极值信息。通过混合算法对5个标准函数进行实验,并与标准PSO算法进行比较,结果表明混合算法具有更好的优化性能。 展开更多
关键词 粒子群优化算法 人工鱼群算法 pso-AFSA混合算法 群体智能
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基于混合PSO的复杂产品功能模块划分方法 被引量:2
17
作者 李军鹏 赵韩 +1 位作者 陈兴玉 蒋增强 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第10期1441-1445,共5页
模块化设计是实施大批量定制生产的关键技术,合理地划分模块是模块化设计的基础及关键所在。文章在分析前人研究结果的基础上,首先根据产品组件和功能模块的贡献度矩阵,构建功能模块划分的数学模型;然后为上述模型设计了基于混合PSO的... 模块化设计是实施大批量定制生产的关键技术,合理地划分模块是模块化设计的基础及关键所在。文章在分析前人研究结果的基础上,首先根据产品组件和功能模块的贡献度矩阵,构建功能模块划分的数学模型;然后为上述模型设计了基于混合PSO的详细算法,给出了算法的计算结果,验证了算法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 模块化设计 模块划分 混合pso 贡献度矩阵
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基于PSO-GA混合算法的转向架混流装配车间生产调度研究 被引量:5
18
作者 雷斌 刘同朝 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2020年第7期19-24,共6页
转向架混合流水(混流)装配车间生产调度是一个典型的离散变量NP-hard问题,为了优化其生产作业流程,提高生产效率,对某机车车辆有限公司的转向架混合流水装配车间生产线生产调度进行数学模型的构建,以全部工件完成时间为目标函数,采用随... 转向架混合流水(混流)装配车间生产调度是一个典型的离散变量NP-hard问题,为了优化其生产作业流程,提高生产效率,对某机车车辆有限公司的转向架混合流水装配车间生产线生产调度进行数学模型的构建,以全部工件完成时间为目标函数,采用随机权重法,引入遗传算法(Genetic Algorithm,GA)的选择、交叉和变异操作,设计了一种基于排列的3层编码PSO-GA混合算法,并进行仿真研究,通过对粒子群优化(Particle Swarm Optimization,PSO)算法、GA和PSO-GA混合算法这3种算法进行比较分析,验证了PSO-GA混合算法的有效性,并得到了该转向架混合流水装配车间的生产调度甘特图。 展开更多
关键词 混合流水 转向架 生产调度 pso-GA混合算法
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基于混合IWO-PSO算法的掘进机截割轨迹规划方法 被引量:9
19
作者 田劼 银晓琦 文艺成 《工矿自动化》 北大核心 2021年第12期55-61,共7页
针对掘进机截割轨迹规划方法准确度低、对掘进设备损耗大的问题,提出了一种基于混合IWO(杂草优化)-PSO(粒子群优化)算法的掘进机截割轨迹规划方法。将截割断面环境分为单夹矸、双夹矸和多夹矸3种,对相应断面进行栅格化并建立栅格地图,... 针对掘进机截割轨迹规划方法准确度低、对掘进设备损耗大的问题,提出了一种基于混合IWO(杂草优化)-PSO(粒子群优化)算法的掘进机截割轨迹规划方法。将截割断面环境分为单夹矸、双夹矸和多夹矸3种,对相应断面进行栅格化并建立栅格地图,采用二值膨胀法对不规则夹矸进行膨胀化处理,并采用混合IWO-PSO算法在3种断面环境中进行轨迹规划。混合IWO-PSO算法以IWO算法中的种子扩散方式为基础,对初始群体进行扩散,在竞争排斥前允许所有个体自由繁殖,使寻优空间的多样化得到有效保障;同时采用PSO算法中的位置迭代更新方式对繁殖的种子位置进行迭代更新,利用群体经验和个体经验对粒子位置进行及时调整,有效提高了算法寻优深度和速度。仿真结果表明,基于混合IWO-PSO算法得到的掘进机截割轨迹长度、二次挖掘栅格数和截割能耗均小于标准PSO算法,对障碍夹矸的规避能力优于标准PSO算法。通过EBZ135型掘进机进行断面截割试验,结果表明,巷道断面成形左侧、右侧、两侧边界误差最大值分别为30,20,50 mm,相对误差分别在2%,1.4%,1.7%内,可满足不同巷道断面环境下的有效避障和成形要求。 展开更多
关键词 掘进机 截割轨迹规划 截割能耗 夹矸 混合IWO-pso算法 杂草优化 粒子群优化
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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
20
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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