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Substation clustering based on improved KFCM algorithm with adaptive optimal clustering number selection
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作者 Yanhui Xu Yihao Gao +4 位作者 Yundan Cheng Yuhang Sun Xuesong Li Xianxian Pan Hao Yu 《Global Energy Interconnection》 EI CSCD 2023年第4期505-516,共12页
The premise and basis of load modeling are substation load composition inquiries and cluster analyses.However,the traditional kernel fuzzy C-means(KFCM)algorithm is limited by artificial clustering number selection an... The premise and basis of load modeling are substation load composition inquiries and cluster analyses.However,the traditional kernel fuzzy C-means(KFCM)algorithm is limited by artificial clustering number selection and its convergence to local optimal solutions.To overcome these limitations,an improved KFCM algorithm with adaptive optimal clustering number selection is proposed in this paper.This algorithm optimizes the KFCM algorithm by combining the powerful global search ability of genetic algorithm and the robust local search ability of simulated annealing algorithm.The improved KFCM algorithm adaptively determines the ideal number of clusters using the clustering evaluation index ratio.Compared with the traditional KFCM algorithm,the enhanced KFCM algorithm has robust clustering and comprehensive abilities,enabling the efficient convergence to the global optimal solution. 展开更多
关键词 Load substation clustering Simulated annealing genetic algorithm Kernel fuzzy c-means algorithm clustering evaluation
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Fuzzy Fruit Fly Optimized Node Quality-Based Clustering Algorithm for Network Load Balancing
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作者 P.Rahul N.Kanthimathi +1 位作者 B.Kaarthick M.Leeban Moses 《Computer Systems Science & Engineering》 SCIE EI 2023年第2期1583-1600,共18页
Recently,the fundamental problem with Hybrid Mobile Ad-hoc Net-works(H-MANETs)is tofind a suitable and secure way of balancing the load through Internet gateways.Moreover,the selection of the gateway and overload of th... Recently,the fundamental problem with Hybrid Mobile Ad-hoc Net-works(H-MANETs)is tofind a suitable and secure way of balancing the load through Internet gateways.Moreover,the selection of the gateway and overload of the network results in packet loss and Delay(DL).For optimal performance,it is important to load balance between different gateways.As a result,a stable load balancing procedure is implemented,which selects gateways based on Fuzzy Logic(FL)and increases the efficiency of the network.In this case,since gate-ways are selected based on the number of nodes,the Energy Consumption(EC)was high.This paper presents a novel Node Quality-based Clustering Algo-rithm(NQCA)based on Fuzzy-Genetic for Cluster Head and Gateway Selection(FGCHGS).This algorithm combines NQCA with the Improved Weighted Clus-tering Algorithm(IWCA).The NQCA algorithm divides the network into clusters based upon node priority,transmission range,and neighbourfidelity.In addition,the simulation results tend to evaluate the performance effectiveness of the FFFCHGS algorithm in terms of EC,packet loss rate(PLR),etc. 展开更多
关键词 Ad-hoc load balancing H-MANET fuzzy logic system genetic algorithm node quality-based clustering algorithm improved weighted clustering fruitfly optimization
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基于模糊聚类与改进遗传算法的异常电力工程数据识别技术
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作者 张彤 沈倩 王琼 《电子设计工程》 2024年第6期100-103,108,共5页
针对传统人工核查电力工程异常数据存在耗时费力及准确度较低的问题,文中提出了一种基于模糊聚类与改进遗传算法的数据识别技术。该技术采用模糊聚类算法对数据进行自动归类,并对异常数据加以识别。同时还设计了一种改进遗传算法增强了... 针对传统人工核查电力工程异常数据存在耗时费力及准确度较低的问题,文中提出了一种基于模糊聚类与改进遗传算法的数据识别技术。该技术采用模糊聚类算法对数据进行自动归类,并对异常数据加以识别。同时还设计了一种改进遗传算法增强了数据的全局搜索能力,进而提升整体算法的识别效率。基于Matlab进行的仿真验证结果表明,所提技术方案可有效地自动识别出电力工程中的异常数据。而在结合改进遗传算法后,该算法的识别准确率得到了显著提升,且识别时间也缩短了60%以上,实现了数据搜索能力与效率的平衡。 展开更多
关键词 电力工程数据 异常数据识别技术 模糊聚类算法 改进遗传算法
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考虑差异化负荷特性的基于改进遗传算法的供电可靠性分析 被引量:1
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作者 王勇 金飞宇 +2 位作者 张子信 王麒翔 车延博 《沈阳工业大学学报》 CAS 北大核心 2023年第5期491-496,共6页
针对现有大多数供电可靠性分析模型未考虑负荷特征的问题,提出了一种基于改进遗传算法的可靠性分析模型.该模型利用模糊C均值聚类算法提取负荷特征并对其进行分类,并根据负荷差异性计算耦合度用于量化负荷匹配程度.同时,利用小生境技术... 针对现有大多数供电可靠性分析模型未考虑负荷特征的问题,提出了一种基于改进遗传算法的可靠性分析模型.该模型利用模糊C均值聚类算法提取负荷特征并对其进行分类,并根据负荷差异性计算耦合度用于量化负荷匹配程度.同时,利用小生境技术改进的遗传算法求解供电可靠性最大化的问题模型,从而得到最佳的负荷调度方案.基于构建的区域电网平台对所提模型进行的实验结果表明,其综合评价值达到了96.189,且各个指标均较为理想. 展开更多
关键词 差异化负荷 供电可靠性 模糊C均值聚类算法 耦合度 小生境技术 改进遗传算法 负荷特性 区域电网
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供应商协同能力评价指标体系研究 被引量:6
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作者 曾明华 王吟松 杨晓光 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第4期18-23,共6页
供应链协同已经成为供应链集团在与其他集团之间日趋激烈的竞争中创造竞争优势的势在必行的现代管理战略,供应商选择对供应链协同至关重要。通过控制进化种群划分与进化过程,利用压缩变异与Gauss变异设计一种组合变异方式,进而提出改进... 供应链协同已经成为供应链集团在与其他集团之间日趋激烈的竞争中创造竞争优势的势在必行的现代管理战略,供应商选择对供应链协同至关重要。通过控制进化种群划分与进化过程,利用压缩变异与Gauss变异设计一种组合变异方式,进而提出改进的模糊C-均值聚类遗传算法(IFCMGA);在初步确定面向供应链协同的供应商评价指标后,利用IFCMGA算法对供应商协同能力评价指标进行分类,构建了面向供应链协同的供应商评价指标体系。结合模糊层次分析法与重要指标筛选法进行指标分析和筛选以及指标体系重构,以为供应商评价与选择提供科学决策依据。 展开更多
关键词 供应链协同 供应商评价指标体系 组合变异 改进的模糊C-均值聚类遗传算法 指标筛选
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信息不完全确定的区域产品模糊区间聚类方法 被引量:2
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作者 王坚强 高阳 +1 位作者 吴小月 周振虹 《中国管理科学》 CSSCI 2006年第3期80-85,共6页
区域产品分类与选择是区域经济发展中最重要和最基础的工作。在产品选择与分类时,需要确定指标权系数和分类阈值等参数,这在实际应用中是比较困难的。针对这种情况,提出了一种信息不完全确定的区域产品模糊区间聚类方法。该方法构建了... 区域产品分类与选择是区域经济发展中最重要和最基础的工作。在产品选择与分类时,需要确定指标权系数和分类阈值等参数,这在实际应用中是比较困难的。针对这种情况,提出了一种信息不完全确定的区域产品模糊区间聚类方法。该方法构建了指标权系数信息不完全确定的最优模糊区间聚类模型,利用遗传算法和改进的FCM算法联合求解所得优化模型,得到指标权系数、最优聚类中心和最优划分,进而确定各产品所属类别。最后将该方法应用于某区域的产品分类和主导产品的确定中,实例计算说明该方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 区域产品分类与选择 模糊区间聚类 遗传算法 改进的FCM方法
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电子商务下基于改进两阶段算法的有时间窗车辆调度优化 被引量:9
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作者 王晓博 李一军 《中国管理科学》 CSSCI 2007年第6期52-59,共8页
为满足电子商务下的物流配送需求,将传统车辆调度模型进行修改,将目标函数改为基于费用最小,在约束条件中增加时间约束、货物容积约束、车辆最大工作时间、多种车型、载重量限制和最大行驶距离等,以提高模型的适用性和通用性。由于有时... 为满足电子商务下的物流配送需求,将传统车辆调度模型进行修改,将目标函数改为基于费用最小,在约束条件中增加时间约束、货物容积约束、车辆最大工作时间、多种车型、载重量限制和最大行驶距离等,以提高模型的适用性和通用性。由于有时间窗的车辆调度问题是NP难问题,采用改进两阶段算法进行求解。即第一阶段用模糊分层聚类法将客户群分成若干区域,在每个区域又用扫描算法分解成若干符合约束条件的小规模子集;第二个阶段对各个分组内客户点,就是一个个单独TSPTW模型的线路优化问题,因此,采用改进混合遗传算法进行优化求解,最后的算例仿真表明了算法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 有时间窗的车辆调度问题 模糊分层聚类 混合遗传算法 改进两阶段算法
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基于改进遗传算法的TS模糊模型的优化设计 被引量:5
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作者 李盼盼 朱伟兴 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2008年第8期100-102,120,共4页
提出了一种新的将隶属度函数和规则库统一编码的改进遗传算法进行TS模糊模型整体优化设计的方法。利用FCM算法和最小二乘法辨识初始的模糊模型;利用改进遗传算法整体优化模糊模型,克服了以往将模型结构和参数分开优化的缺陷。为了提高... 提出了一种新的将隶属度函数和规则库统一编码的改进遗传算法进行TS模糊模型整体优化设计的方法。利用FCM算法和最小二乘法辨识初始的模糊模型;利用改进遗传算法整体优化模糊模型,克服了以往将模型结构和参数分开优化的缺陷。为了提高模型的解释性,提出了将基于相似性的模糊集合和模糊规则的简化方法用于对模型的约简,并利用该方法对Mackey-Glass混沌序列建模。仿真结果验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 TS模糊模型 模糊聚类 改进的遗传算法 解释性 精确性
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