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基于CatBoost-NSGA-Ⅲ算法的盾构姿态预测与优化
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作者 吴贤国 刘俊 +3 位作者 曹源 雷宇 李士范 覃亚伟 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期69-77,共9页
为解决盾构掘进过程中因盾构前倾变形、蛇形、轴线偏离及纠偏等影响施工安全性与高效性的问题,提出一种将类别型特征梯度提升(CatBoost)与第三代非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅲ)相结合的盾构姿态多目标优化方法;以贵阳地铁为例,选取22个影... 为解决盾构掘进过程中因盾构前倾变形、蛇形、轴线偏离及纠偏等影响施工安全性与高效性的问题,提出一种将类别型特征梯度提升(CatBoost)与第三代非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅲ)相结合的盾构姿态多目标优化方法;以贵阳地铁为例,选取22个影响因素作为输入参数,利用CatBoost算法建立输入参数与盾构姿态之间的非线性映射函数关系,采用随机森林(RF)算法评价输入参数的重要性;以盾构姿态绝对值最小化为目标,构建CatBoost-NSGA-Ⅲ多目标优化模型,并通过案例分析验证所提方法的适用性和有效性。结果表明:采用CatBoost算法训练工程实测数据得到的预测模型具有较高的精度,5个盾构姿态目标的R^(2)范围为0.916~0.943;所研发的CatBoost-NSGA-Ⅲ盾构姿态多目标优化方法,可使盾构姿态得到显著优化,整体改进的平均值为53.34%。 展开更多
关键词 类别型特征梯度提升(CatBoost) 第三代非支配排序遗传算法(nsga-) 盾构姿态 多目标优化 重要性排序
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基于CatBoost-NSGA-Ⅲ的盾构隧道施工参数分析及优化控制
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作者 陈礼博 张明书 +2 位作者 陈海勇 吴贤国 曹源 《隧道建设(中英文)》 CSCD 北大核心 2024年第8期1587-1598,共12页
由于盾构在施工过程中受环境、设备和作业等不确定因素的影响,导致隧道开挖的安全性、效率和成本难以协调。针对这种情况,以武汉轨道交通某标段施工为依托,采用基于梯度增强(CatBoost)和非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅲ)的混合算法,在全面... 由于盾构在施工过程中受环境、设备和作业等不确定因素的影响,导致隧道开挖的安全性、效率和成本难以协调。针对这种情况,以武汉轨道交通某标段施工为依托,采用基于梯度增强(CatBoost)和非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅲ)的混合算法,在全面考虑掘进效率、成本、安全风险等因素的基础上,选择以推进速度、掘进比能、刀具磨损量为目标,构建施工参数智能控制决策系统。首先,通过CatBoost回归模型预测盾构隧道推进速度、掘进比能和刀具磨损量,得到控制目标的适应度函数;然后,基于CatBoost预测模型构建的适应度函数,利用CatBoost-NSGA-Ⅲ进行施工参数的多目标优化;最后,通过模糊决策法从多个Pareto最优解集中选出最佳的施工参数组合,为隧道盾构掘进参数智能预测与优化提供参考。结果表明:1)Catboost可以进行模型精准预测,拟合优度R2大于0.9,均方根误差RMSE和平均绝对误差MAE较小;2)Catboost-NSGA-Ⅲ多目标优化,模糊决策法确定最优方案。经过优化,相较于实测数据的平均值,掘进比能和刀具磨损量分别降低5.3%和13.5%、掘进速度提升6.3%,为盾构隧道的智能化掘进控制和管理决策提供依据。 展开更多
关键词 盾构施工 推进速度 掘进比能 刀具磨损量 施工参数 多目标优化 CatBoost-nsga-算法
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基于NSGA-Ⅲ的机器人气囊抛光工具结构动力学多目标优化
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作者 焦培俊 姜晨 +1 位作者 姜臻禹 周勇宇 《轻工机械》 CAS 2024年第3期37-45,53,共10页
为了提高机器人的加工质量,针对末端执行装置动刚度不足的问题,课题组开展了机器人气囊抛光工具结构动力学优化研究。分别进行了有限元模态分析和实验模态分析,对比验证仿真结果的准确性,找出抛光工具易发生振动的薄弱结构;基于模态分... 为了提高机器人的加工质量,针对末端执行装置动刚度不足的问题,课题组开展了机器人气囊抛光工具结构动力学优化研究。分别进行了有限元模态分析和实验模态分析,对比验证仿真结果的准确性,找出抛光工具易发生振动的薄弱结构;基于模态分析对薄弱结构进行谐波激励得到工况下的振动响应加速度;建立动力学近似模型,以提高基频、降低质量及加速度响应为目标,分别采用非支配排序遗传算法NSGA-Ⅲ(non-dominated sorting genetic algorithm-Ⅲ)和多目标粒子群算法(multi-objective particle swarm optimization, MOPSO)对薄弱结构进行多目标优化,获得最优动力响应的参数组合。结果表明:NSGA-Ⅲ具有更好的优化效果,基频提高了21.62%;4个薄弱部位的最大加速度响应分别下降了73.78%,69.06%,56.15%和28.28%;质量减少了3.32%。该方法有效提高了抛光工具的动态特性。 展开更多
关键词 机器人 气囊抛光 结构动力学 nsga- 近似模型 谐波激励
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基于NSGA-Ⅲ算法的低影响开发措施规划设计
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作者 张慧颖 任亚铮 +6 位作者 胡朝仲 毛谨 张淼 马自飞 程阳 李雪龙 范俊楠 《扬州大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第3期1-9,共9页
为完善海绵城市建设的整体规划设计,基于东南亚某经济开发区,结合雨洪管理模型(storm water management model,SWMM)和第三代非支配排序遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithm-Ⅲ,NSGA-Ⅲ)建立了一个四目标优化模型,以地表... 为完善海绵城市建设的整体规划设计,基于东南亚某经济开发区,结合雨洪管理模型(storm water management model,SWMM)和第三代非支配排序遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithm-Ⅲ,NSGA-Ⅲ)建立了一个四目标优化模型,以地表径流系数、管道过载时间、节点溢流量等3个城市内涝指标和总投资成本作为优化目标进行求解.结果表明:该优化模型可实现多目标同步优化,获得效益较高的低影响开发(low impact development,LID)措施的设计方案,优化后地表径流系数为0.309~0.355,管道过载时间为23.834~27.967 h,节点溢流量为10477~21802 m^(3),工程总投资成本为7.479亿~9.593亿元.研究结果可为未来海绵城市内涝控制设计提供技术参考. 展开更多
关键词 城市内涝 低影响开发 第三代非支配排序遗传算法 雨洪管理模型 优化设计
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基于改进NSGA-Ⅲ的多目标联邦学习进化算法 被引量:2
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作者 钟佳淋 吴亚辉 +2 位作者 邓苏 周浩浩 马武彬 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2023年第4期333-342,共10页
联邦学习技术能在一定程度上解决数据孤岛和隐私泄露的问题,但存在通信成本高、通信不稳定、参与者性能分布不均衡等缺点。为了改进这些缺点并实现模型有效性、公平性和通信成本的均衡,提出了一种面向联邦学习多目标优化的改进NSGA-Ⅲ... 联邦学习技术能在一定程度上解决数据孤岛和隐私泄露的问题,但存在通信成本高、通信不稳定、参与者性能分布不均衡等缺点。为了改进这些缺点并实现模型有效性、公平性和通信成本的均衡,提出了一种面向联邦学习多目标优化的改进NSGA-Ⅲ算法。首先构建联邦学习多目标优化模型,以最大化全局模型准确率、最小化全局模型准确率分布方差和通信成本为目标,提出了基于快速贪婪初始化的改进NSGA-Ⅲ算法,提高了NSGA-Ⅲ对于联邦学习多目标优化的效率。实验结果表明,相比经典多目标进化算法,提出的优化方法能得到较优Pareto解;与标准的联邦模型相比,优化的模型能在保证全局模型准确率的情况下,有效降低通信成本和全局模型准确率分布方差。 展开更多
关键词 联邦学习 多目标均衡 nsga-算法 多目标进化 参数优化
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基于改进NSGA-Ⅲ算法的多目标柔性作业车间调度 被引量:4
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作者 欧阳洪才 张桐瑞 吴定会 《控制工程》 CSCD 北大核心 2023年第1期105-112,共8页
针对多目标柔性作业车间调度问题求解效率低的难题,提出了一种改进NSGA-Ⅲ(non-dominated sorting genetic algorithm-Ⅲ)调度优化算法。首先,建立了考虑直接能耗和间接能耗的多目标柔性作业车间调度模型;然后,结合两段式编码设计了一... 针对多目标柔性作业车间调度问题求解效率低的难题,提出了一种改进NSGA-Ⅲ(non-dominated sorting genetic algorithm-Ⅲ)调度优化算法。首先,建立了考虑直接能耗和间接能耗的多目标柔性作业车间调度模型;然后,结合两段式编码设计了一种混合分配策略,应用于种群的初始化,并通过进化算子确定子代种群的生成;最后,基于参考点的小生境选择策略,利用双层正交边界交叉方法生成一组预定的参考点,并根据种群熵值变化率设计自适应淘汰策略用于非支配精英存储策略。通过对11个作业车间调度问题算例进行改造,验证了改进算法求解多目标柔性作业车间调度问题具有较高的求解质量和求解效率。 展开更多
关键词 柔性作业车间 多目标优化 nsga- 能耗
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基于NSGA-Ⅲ算法的多无人机协同航迹规划 被引量:9
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作者 袁梦顺 陈谋 吴庆宪 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2021年第3期295-302,共8页
当多架无人机协同作战时,需要进行协同航迹规划,以提升任务成功率。将协同航迹规划中的约束转换为多个目标后,对NSGA(Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm)-Ⅲ算法与势场蚁群算法进行融合设计。算法首先对地图进行势场构建,使距离... 当多架无人机协同作战时,需要进行协同航迹规划,以提升任务成功率。将协同航迹规划中的约束转换为多个目标后,对NSGA(Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm)-Ⅲ算法与势场蚁群算法进行融合设计。算法首先对地图进行势场构建,使距离障碍物较近的节点不易被选择,并且引导搜索方向。然后对航迹代价、空间协同约束和时间协同约束进行数学建模,转换为数值指标,并设置为NSGA-Ⅲ算法的多个目标。对NSGA-Ⅲ算法设计了临界层选择方法和进化算法等。最后在二维和三维栅格地图中,改进NSGA-Ⅲ算法利用各种群为各无人机搜索出期望的航迹。仿真实验表明,规划所得到的各无人机航迹安全且代价较小。 展开更多
关键词 多无人机 协同航迹规划 nsga-算法 势场蚁群算法
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基于改进NSGA-Ⅲ算法的微电网多目标优化运行 被引量:4
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作者 范子霄 李升 郁嘉炜 《电气自动化》 2021年第6期39-41,45,共4页
为了优化微电网的运行,以综合运营成本最低、储能充放电量最低和环境效益最优为目标,计及网内功率平衡、微源出力等约束,建立了微网优化运行的数学模型。引入一种改进的三代非支配排序遗传算法,通过在标准算法中引入量子局部搜索,进一... 为了优化微电网的运行,以综合运营成本最低、储能充放电量最低和环境效益最优为目标,计及网内功率平衡、微源出力等约束,建立了微网优化运行的数学模型。引入一种改进的三代非支配排序遗传算法,通过在标准算法中引入量子局部搜索,进一步增强算法的搜索能力,减小算法陷入局部最优的可能性。最后以某地区微电网系统为例,与标准算法求解结果进行对比,验证了所提模型及改进算法的有效性。 展开更多
关键词 微电网 优化调度 多目标优化 nsga-算法 量子搜索
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基于改进NSGA-Ⅲ的多SGSW火力分配优化 被引量:3
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作者 刘庆国 刘新学 +2 位作者 武健 李亚雄 陈豪 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2020年第9期1995-2002,共8页
在高维多目标优化中,基于参考点非支配排序遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithm-Ⅲ,NSGA-Ⅲ)相比于其他多目标进化算法,具备较强的多样性保持能力,但收敛能力存在一定不足。因此引入遗传K均值(genetic K-means,GKM)聚类... 在高维多目标优化中,基于参考点非支配排序遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithm-Ⅲ,NSGA-Ⅲ)相比于其他多目标进化算法,具备较强的多样性保持能力,但收敛能力存在一定不足。因此引入遗传K均值(genetic K-means,GKM)聚类算法以提高NSGA-Ⅲ的收敛能力,提出基于NSGA-Ⅲ-GKM算法的多天基对地打击武器(space-to-ground strike weapon,SGSW)火力分配优化方法。首先,建立以转移时间最短、落地点速度最大和落地点侵彻角最大为优化目标的SGSW转移轨道优化模型,为后续优化目标的计算打下基础;其次,建立基于NSGA-Ⅲ-GKM算法的火力分配优化模型;最后,仿真结果表明,NSGA-Ⅲ-GKM算法相比于其他代表性多目标进化算法具备较好的多样性保持能力和收敛能力,总体性能较好,该方法能够更有效地解决多SGSW火力分配优化问题。 展开更多
关键词 天基对地打击武器 多目标进化算法 基于参考点非支配排序遗传算法 火力分配 遗传K均值
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基于改进NSGA-Ⅲ的微电网储能优化配置 被引量:2
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作者 戴彦文 于艾清 《电气传动》 2022年第18期40-47,共8页
为提升微电网运行可靠性及可再生能源消纳率,提出一种基于改进NSGA-Ⅲ的储能系统容量优化配置方法。首先,基于风-光-储微电网结构分析,建立储能配置双层优化模型,上层考虑储能系统投资成本,下层考虑储能系统接入后的微电网实际运行情况... 为提升微电网运行可靠性及可再生能源消纳率,提出一种基于改进NSGA-Ⅲ的储能系统容量优化配置方法。首先,基于风-光-储微电网结构分析,建立储能配置双层优化模型,上层考虑储能系统投资成本,下层考虑储能系统接入后的微电网实际运行情况。其次,采用近邻聚类传播算法对可再生能源出力与负荷数据进行分析,并引入净负荷标准差指标,实现典型日数据提取。然后,针对所提多目标优化模型,提出一种基于差分进化选择策略的改进NSGA-Ⅲ算法。最后,结合典型日提取数据进行仿真分析,结果验证了所提模型与算法的有效性。 展开更多
关键词 微电网 储能系统 近邻传播聚类 第三代非支配遗传算法 优化配置
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A Multi-Objective Optimization for Locating Maintenance Stations and Operator Dispatching of Corrective Maintenance
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作者 Chao-Lung Yang Melkamu Mengistnew Teshome +1 位作者 Yu-Zhen Yeh Tamrat Yifter Meles 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第6期3519-3547,共29页
In this study,we introduce a novel multi-objective optimization model tailored for modern manufacturing,aiming to mitigate the cost impacts of operational disruptions through optimized corrective maintenance.Central t... In this study,we introduce a novel multi-objective optimization model tailored for modern manufacturing,aiming to mitigate the cost impacts of operational disruptions through optimized corrective maintenance.Central to our approach is the strategic placement of maintenance stations and the efficient allocation of personnel,addressing a crucial gap in the integration of maintenance personnel dispatching and station selection.Our model uniquely combines the spatial distribution of machinery with the expertise of operators to achieve a harmonious balance between maintenance efficiency and cost-effectiveness.The core of our methodology is the NSGA Ⅲ+Dispatch,an advanced adaptation of the Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm Ⅲ(NSGA-Ⅲ),meticulously designed for the selection of maintenance stations and effective operator dispatching.This method integrates a comprehensive coding process,crossover operator,and mutation operator to efficiently manage multiple objectives.Rigorous empirical testing,including a detailed analysis from a taiwan region electronic equipment manufacturer,validated the effectiveness of our approach across various scenarios of machine failure frequencies and operator configurations.The findings reveal that the proposed model significantly outperforms current practices by reducing response times by up to 23%in low-frequency and 28.23%in high-frequency machine failure scenarios,leading to notable improvements in efficiency and cost reduction.Additionally,it demonstrates significant improvements in oper-ational efficiency,particularly in selective high-frequency failure contexts,while ensuring substantial manpower cost savings without compromising on operational effectiveness.This research significantly advances maintenance strategies in production environments,providing the manufacturing industry with practical,optimized solutions for diverse machine malfunction situations.Furthermore,the methodologies and principles developed in this study have potential applications in various other sectors,including healthcare,transportation,and energy,where maintenance efficiency and resource optimization are equally critical. 展开更多
关键词 Corrective maintenance multi-objective optimization non-dominated sorting genetic algorithm operator allocation maintenance station location
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基于改进的IFM-NSGAⅢ模型的武汉市土地利用优化配置 被引量:2
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作者 周玲慧 王海军 曾浩然 《测绘地理信息》 CSCD 2023年第5期104-110,共7页
提出改进的信息反馈模型-第三代非支配排序遗传算法(information feedback model-non-dominated sorting genetic algorithmⅢ,IFM-NSGAⅢ),并将其用于土地利用优化:在NSGAⅢ基础上耦合IFM以实现多个目标的平衡。以武汉市为研究区,制定... 提出改进的信息反馈模型-第三代非支配排序遗传算法(information feedback model-non-dominated sorting genetic algorithmⅢ,IFM-NSGAⅢ),并将其用于土地利用优化:在NSGAⅢ基础上耦合IFM以实现多个目标的平衡。以武汉市为研究区,制定经济效益、生态效益、转换成本、不相容性、紧凑性共5个优化目标,检验模型的适用性。结果表明,模型能够生成多样化的土地利用模式满足不同发展需求,在生态效益优先的模式1中,与现状相比,其生态效益和经济效益分别提升了0.10%和6.24%。 展开更多
关键词 土地利用 多目标优化 信息反馈模型-第三代非支配排序遗传算法(information feedback model-non-dominated sorting genetic algorithm IFM-NSGA) 武汉市
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基于进化多目标优化的微服务组合部署与调度策略 被引量:10
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作者 马武彬 王锐 +3 位作者 王威超 吴亚辉 邓苏 黄宏斌 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2020年第1期90-100,共11页
面向微服务实例在不同资源中心的组合部署与调度问题,构建微服务组合部署与调度最优化问题模型。以资源服务中心计算及存储资源利用率、负载均衡率和微服务实际使用率等为优化目标,以服务的完备性、资源与存储资源总量和微服务序列总量... 面向微服务实例在不同资源中心的组合部署与调度问题,构建微服务组合部署与调度最优化问题模型。以资源服务中心计算及存储资源利用率、负载均衡率和微服务实际使用率等为优化目标,以服务的完备性、资源与存储资源总量和微服务序列总量为约束条件,提出基于进化多目标优化算法(NSGA-Ⅲ,MOEA/D)求解方法,寻求微服务序列在不同资源中心的实例组合部署与调度策略。通过真实数据集实验对比,在全部满足用户服务请求的约束下,该策略比传统微服务组合调度策略的计算、存储资源平均空闲率和微服务实际空闲率要分别低13.21%、5.2%和16.67%。 展开更多
关键词 微服务 服务组合优化 基于参考点非支配排序遗传算法 基于分解的多目标进化算法 多目标优化
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利用余热回收多能互补技术的原油蒸馏装置热集成系统的优化改造 被引量:3
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作者 蒋宁 赵世超 +3 位作者 谢小东 范伟 徐新杰 徐英杰 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第2期652-663,共12页
针对换热网络(HEN)的优化改造,提出了一种利用公用热量实现多能互补理念的改造思路,通过充分利用热过程物流中的低温余热,完成热集成系统的优化改造。本文基于参考点非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅲ),通过综合评估集成废热回收(WHR)系统的... 针对换热网络(HEN)的优化改造,提出了一种利用公用热量实现多能互补理念的改造思路,通过充分利用热过程物流中的低温余热,完成热集成系统的优化改造。本文基于参考点非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅲ),通过综合评估集成废热回收(WHR)系统的换热网络的年度改造费用、年度改造收益、能耗(包含换热网络的冷/热公用工程和废热系统冷却水和电力消耗)和废热系统的有益产出,从而获得最优解决方案。对原油蒸馏系统(10H5C)的优化改造研究案例表明,通过权衡集成系统的能源消耗、WHR系统的产出、改造费用和改造收益4个目标,采用NSGA-Ⅲ算法求解获得了多维度的改造方案,相较于基础网络不仅有可以为用户最大节省22.9%能源消耗的改造方案,还有WHR系统最大输出为4.003×104kW的解决方案,也有最小改造费用为1.848×106USD/a的改造方案,还有最大改造收益和最大投资回报率分别为1.173×107USD/a和121%的解决方案;最后通过比较集成WHR系统与单独HEN优化改造的性能,证明了集成WHR系统的实用性和可行性,以及余热回收多能互补技术对提高流程工业能量集成系统能量利用效率的重要作用。 展开更多
关键词 换热网络 废热回收 多目标优化 多能互补 非支配排序遗传算法(nsga-)
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基于多目标的含风电场动态环境经济调度 被引量:3
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作者 魏乐 李希金 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第9期1825-1830,共6页
在倡导大力开发新能源的政策下,含风电场发展迅速。但其出力调度问题很复杂,需要综合经济和环境因素,针对风电功率预测误差大,在研究含风电场动态环境经济调度时,在发电成本中考虑了旋转备用成本,在约束条件中考虑风功率预测误差对旋转... 在倡导大力开发新能源的政策下,含风电场发展迅速。但其出力调度问题很复杂,需要综合经济和环境因素,针对风电功率预测误差大,在研究含风电场动态环境经济调度时,在发电成本中考虑了旋转备用成本,在约束条件中考虑风功率预测误差对旋转备用容量的需求,以发电总成本最小、污染物排放总量最小、购电总费用最小为目标,建立含风电场动态环境经济调度模型。采用非支配排序遗传算法Ⅲ对模型求解,以获得多样的解集和良好的收敛性。在含有1个风电场的5机电力系统算例中的仿真研究验证了所提出的基于多目标含风电场动态环境经济调度方案的合理性。 展开更多
关键词 含风电场 动态环境经济调度模型 旋转备用容量 多目标优化 非支配排序遗传算法
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Buck-Boost变换器PI+PBC控制器参数的多目标优化 被引量:4
16
作者 王路 王久和 +2 位作者 赵燕 李建国 张雅静 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2022年第11期84-91,99,共9页
针对Buck-Boost变换器的PI+PBC(passivity-based control)控制器多个参数难以确定的问题,提出采用非支配排序遗传算法Ⅲ即NSGA-Ⅲ(non-dominated sorting genetic algorithmⅢ)算法进行参数多目标优化,可使变换器获得良好的动、静态性... 针对Buck-Boost变换器的PI+PBC(passivity-based control)控制器多个参数难以确定的问题,提出采用非支配排序遗传算法Ⅲ即NSGA-Ⅲ(non-dominated sorting genetic algorithmⅢ)算法进行参数多目标优化,可使变换器获得良好的动、静态性能。首先,建立Buck-Boost变换器的欧拉-拉格朗日EL(Euler-Lagrange)模型,设计PI控制与无源控制相结合的控制器;选用时间乘绝对误差积分、输出电压的超调量、电感电流的超调量作为目标函数,注入阻尼、比例系数及积分系数这3个参数作为约束条件,建立参数优化模型。然后,采用NSGA-Ⅲ算法对参数优化模型进行了多目标优化,并与NSGA-Ⅱ算法、PESA-Ⅱ(Pareto envelope based selection algorithmⅡ)算法进行比较,用Hyper-volume指标来评价各解集质量。最后,仿真结果表明,NSGA-Ⅲ算法收敛性与分布性都优于NSGA-Ⅱ和PESA-Ⅱ算法,可使变换器获得好的动态和静态性能。 展开更多
关键词 BUCK-BOOST变换器 PI控制 无源控制 非支配排序遗传算法 Hyper-volume指标
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云环境下面向数据密集型应用的容错性资源配置方法 被引量:2
17
作者 李宏梅 杨天国 +3 位作者 张磊 莫瑞超 许小龙 徐占洋 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2020年第S01期136-140,共5页
为了在云计算平台发生宕机时进行有效的资源配置,提出一种面向数据密集型应用的容错资源配置方法(FRPM)。首先,将数据密集型应用建模为工作流模型,并且基于虚拟层2(VL2)网络拓扑结构建立了宕机任务时间恢复时间模型和负载均衡模型;然后... 为了在云计算平台发生宕机时进行有效的资源配置,提出一种面向数据密集型应用的容错资源配置方法(FRPM)。首先,将数据密集型应用建模为工作流模型,并且基于虚拟层2(VL2)网络拓扑结构建立了宕机任务时间恢复时间模型和负载均衡模型;然后,利用非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅲ)实现对数据密集型应用的完成时间和云平台所有计算节点负载均衡进行联合优化,从而为部署在宕机节点上应用找到有效的资源配置策略;最后,根据简单加权(SAW)法和多层次决策准则(MCDM)选择出最优的资源配置策略。实验结果表明,FRPM方法能够在云平台在发生宕机时保证数据密集型应用的完成时间最短,与此同时也能保证云平台所有计算节点的负载均衡。 展开更多
关键词 云计算 错误容忍 数据密集型应用 资源配置 非支配排序遗传算法
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强化学习在多阶段装备组合规划问题中的应用 被引量:2
18
作者 张骁雄 丁松 +3 位作者 李明浩 丁鲲 王龙 义余江 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第5期127-136,共10页
针对多阶段武器装备组合规划中的选择难、规划难问题,提出基于多目标优化算法以及强化学习技术的混合优化方法。在各个阶段以装备组合效能最大和成本最小为准则,构建单阶段多目标优化模型,并设计基于非支配排序遗传算法的求解算法以生... 针对多阶段武器装备组合规划中的选择难、规划难问题,提出基于多目标优化算法以及强化学习技术的混合优化方法。在各个阶段以装备组合效能最大和成本最小为准则,构建单阶段多目标优化模型,并设计基于非支配排序遗传算法的求解算法以生成各阶段的Pareto解,在此基础上建立多阶段的组合优化模型。通过强化学习的Q-Learning方法,在各阶段的Pareto解中采用探索或者利用两种模式,生成各阶段的装备组合,并指导下一阶段的装备选型,从而生成整个周期内的规划方案。通过对比实验分析,验证了所提模型和算法的有效性,能够为多阶段武器装备组合规划提供辅助决策。 展开更多
关键词 武器装备 组合规划 非支配排序遗传算法 强化学习 Q-LEARNING
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基于改进NSGA3的焊接缺陷评估特征选择 被引量:1
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作者 李波 周家豪 +1 位作者 刘民岷 朱品朝 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2022年第7期2211-2218,共8页
在基于多源信息融合的焊接缺陷评估中,特征选择对提高评估精度与速度发挥着重要作用。多源特征集由电弧电特征与电弧声音特征组成,其特点在于特征集中存在冗余与互补特征。因此,本文提出一种基于改进非支配排序遗传算法-Ⅲ(non-dominate... 在基于多源信息融合的焊接缺陷评估中,特征选择对提高评估精度与速度发挥着重要作用。多源特征集由电弧电特征与电弧声音特征组成,其特点在于特征集中存在冗余与互补特征。因此,本文提出一种基于改进非支配排序遗传算法-Ⅲ(non-dominated sorting genetic algorithm-Ⅲ,NSGA3)的多目标特征选择方法,旨在从多源特征集中找到最优特征子集。该方法首先对特征集进行相关、冗余和互补特性分析,再以冗余性最小,相关性与互补性最大为目标建立多目标特征选择优化模型。并基于相关、冗余和互补评价函数提出一种新的变异算子来引导变异过程,以减少无效特征的影响,提高收敛效率。实验采用支持向量机作为学习器来验证学习效果,结果表明,所提方法与其他3种方法相比,可以在特征子集维度和预测精度方面获得更好的性能。 展开更多
关键词 改进非支配排序遗传算法- 冗余 互补 特征选择 变异算子
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