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情感治理:社会工作发挥效能的内在逻辑与优化路径 被引量:1
1
作者 罗强强 方文丽 《学术探索》 CSSCI 2024年第3期126-132,共7页
近年来,社会工作在基层治理领域发挥了重要的作用,已有研究已经注意到了社会工作的情感治理价值,然而,关于社会工作发挥情感治理效能的内在逻辑和优化路径还没有引起学者们的高度关注。本文认为,社会工作通过积极的情感实践,激发个人情... 近年来,社会工作在基层治理领域发挥了重要的作用,已有研究已经注意到了社会工作的情感治理价值,然而,关于社会工作发挥情感治理效能的内在逻辑和优化路径还没有引起学者们的高度关注。本文认为,社会工作通过积极的情感实践,激发个人情感、促进人际情感和凝聚群体情感,从而在国家治理中凸显出了治理效能。在新时代,要把坚持党建引领作为重要方向,提升社会工作者专业水平,并增强服务国家意识,进一步提升基层社会治理效能,从而切实回应社会需求,为推进社会工作本土化做出贡献。 展开更多
关键词 情感治理 社会工作 治理效能 优化路径
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Improved Social Emotion Optimization Algorithm for Short-Term Traffic Flow Forecasting Based on Back-Propagation Neural Network 被引量:3
2
作者 ZHANG Jun ZHAO Shenwei +1 位作者 WANG Yuanqiang ZHU Xinshan 《Journal of Shanghai Jiaotong university(Science)》 EI 2019年第2期209-219,共11页
The back-propagation neural network(BPNN) is a well-known multi-layer feed-forward neural network which is trained by the error reverse propagation algorithm. It is very suitable for the complex of short-term traffic ... The back-propagation neural network(BPNN) is a well-known multi-layer feed-forward neural network which is trained by the error reverse propagation algorithm. It is very suitable for the complex of short-term traffic flow forecasting; however, BPNN is easy to fall into local optimum and slow convergence. In order to overcome these deficiencies, a new approach called social emotion optimization algorithm(SEOA) is proposed in this paper to optimize the linked weights and thresholds of BPNN. Each individual in SEOA represents a BPNN. The availability of the proposed forecasting models is proved with the actual traffic flow data of the 2 nd Ring Road of Beijing. Experiment of results show that the forecasting accuracy of SEOA is improved obviously as compared with the accuracy of particle swarm optimization back-propagation(PSOBP) and simulated annealing particle swarm optimization back-propagation(SAPSOBP) models. Furthermore, since SEOA does not respond to the negative feedback information, Metropolis rule is proposed to give consideration to both positive and negative feedback information and diversify the adjustment methods. The modified BPNN model, in comparison with social emotion optimization back-propagation(SEOBP) model, is more advantageous to search the global optimal solution. The accuracy of Metropolis rule social emotion optimization back-propagation(MRSEOBP) model is improved about 19.54% as compared with that of SEOBP model in predicting the dramatically changing data. 展开更多
关键词 urban traffic short-term traffic flow forecasting social emotion optimization algorithm(SEOA) back-propagation neural network(BPNN) Metropolis rule
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社交媒体的焦虑分析及治理路径优化 被引量:1
3
作者 张爱军 徐潇潇 《治理现代化研究》 2023年第5期50-59,共10页
社交媒体带来了广泛意义上的便利,但是也为焦虑在互联网中传播提供了介质。社交媒体兼具了理性与非理性的双重属性:理性体现在社交媒体的正向功能,非理性体现在社交媒体的负向功能以及正负之间的灰色地带。焦虑是社交媒体运行中非理性... 社交媒体带来了广泛意义上的便利,但是也为焦虑在互联网中传播提供了介质。社交媒体兼具了理性与非理性的双重属性:理性体现在社交媒体的正向功能,非理性体现在社交媒体的负向功能以及正负之间的灰色地带。焦虑是社交媒体运行中非理性的主要体现,通常以群体性、放大性、政治性的公共事件表现出来,破坏网络舆论空间的理性,降低政府公信力以及影响网民的社交体验等。探索社交媒体治理优化的可能性及回归人本位,对于调节网民心理健康,重塑网络公共领域具有重要意义。 展开更多
关键词 网络政治 社交媒体 信息传播 情感 焦虑 政治参与 治理 优化
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基于情绪参照点的多主体自组织路径选择模型 被引量:4
4
作者 李雪岩 李雪梅 +1 位作者 李学伟 吴今培 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第2期259-267,276,共10页
为了研究有限理性条件下出行者群体的自组织路径选择行为对交通流量分配的影响,利用累积前景理论结合小世界社会网络,建立了具有交互机制的多主体路径选择模型。在模型中,将参照点的特性与小世界社会情感优化算法思想进行有机结合,基于... 为了研究有限理性条件下出行者群体的自组织路径选择行为对交通流量分配的影响,利用累积前景理论结合小世界社会网络,建立了具有交互机制的多主体路径选择模型。在模型中,将参照点的特性与小世界社会情感优化算法思想进行有机结合,基于出行时间可靠性设计了具有异质特点的参照点及其演化规则,使出行者个体能够依据决策环境及情绪的变化动态地调整自身的出行时间预算,更加符合出行者的实际行为特征。最后,设计了交通流分配演化算法,求解路网配流。研究发现:(1)模型较好地继承了传统模型中的有限理性特点;(2)出行者的异质程度是影响交通流量分配结果的重要因素;(3)本文提出的模型较好地解释了实际交通流分配中的流量变化现象。 展开更多
关键词 自组织 累积前景理论 情绪 参照点 小世界网络 社会情感优化算法 交通流量分配
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基于政府干预和主流情绪的突发事件网络舆情群体负面情绪演化研究 被引量:24
5
作者 冯兰萍 严雪 程铁军 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2021年第6期143-155,共13页
[目的/意义]探讨政府干预和主流情绪引导对突发事件网络舆情群体负面情绪转移和演化的影响,为政府舆情治理提供理论依据。[方法/过程]基于社会影响理论,分析政府干预和主流情绪引导对群体情绪转移的影响,提出一种基于政府干预-主流情绪... [目的/意义]探讨政府干预和主流情绪引导对突发事件网络舆情群体负面情绪转移和演化的影响,为政府舆情治理提供理论依据。[方法/过程]基于社会影响理论,分析政府干预和主流情绪引导对群体情绪转移的影响,提出一种基于政府干预-主流情绪的突发事件网络舆情群体情绪演化模型。采用EGM(1,1)作为基础演化模型,并运用简化粒子群算法(SPSO)描述群体情绪间的转移和演化。最后结合“东方之星”沉船事故、“8·12”天津滨海爆炸事故和“长春长生疫苗”事件验证模型可行性。[结果/结论]结果表明,该模型能够刻画主流情绪对负面情绪的引导能力,以及不同情绪和不同强度下政府干预对主流情绪引导能力的影响;能够很好地描述群体负面情绪向其他情绪转移的方向和程度,以及群体负面情绪的演化趋势。 展开更多
关键词 突发事件 政府干预 主流情绪 群体情绪演化模型 简化粒子群算法 社会影响理论
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结合无功二次精确矩法的混沌社会情感优化算法的多目标无功优化 被引量:2
6
作者 陶志东 赵猛 +3 位作者 胡传生 徐辉 程蒙 杨再甫 《陕西电力》 2015年第6期10-14,42,共6页
针对配电网无功优化的特点,提出一种新的方法。首先,采用无功二次精确矩法确定无功补偿点;然后建立以有功网损最小、电压偏差最小及静态电压稳定裕度最大的多目标无功优化模型,用模糊方法将多目标优化问题转化为单目标问题,并以最大、... 针对配电网无功优化的特点,提出一种新的方法。首先,采用无功二次精确矩法确定无功补偿点;然后建立以有功网损最小、电压偏差最小及静态电压稳定裕度最大的多目标无功优化模型,用模糊方法将多目标优化问题转化为单目标问题,并以最大、一般和最小3种运行方式模拟配电网的实际运行;接着在社会情感优化算法上引入情感强度定律,模拟人类情感变化以提高寻优精度;同时引入混沌扰动机制,来增强种群多样性以提高全局搜索能力;最后对IEEE 33节点配电网系统进行仿真分析,结果表明该优化方法可以有效地降低网损与提高电压质量。 展开更多
关键词 无功二次精确矩法 模糊方法 社会情感优化算法 情感强度定律 混沌扰动
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基于社会情感优化算法的步进式同心圆无钟高炉布料控制研究 被引量:2
7
作者 马财生 任廷志 杨二旭 《燕山大学学报》 CAS 北大核心 2017年第1期21-26,共6页
为实现无钟高炉布料精准化,建立了基于社会情感优化算法的步进式同心圆布料控制模型。在分析步进式同心圆布料工艺特点的基础上,选取溜槽倾角作为布料控制的主要参数,以料面形状误差为控制目标,建立了步进式同心圆布料优化控制的数学模... 为实现无钟高炉布料精准化,建立了基于社会情感优化算法的步进式同心圆布料控制模型。在分析步进式同心圆布料工艺特点的基础上,选取溜槽倾角作为布料控制的主要参数,以料面形状误差为控制目标,建立了步进式同心圆布料优化控制的数学模型,设计了社会情感优化算法进行优化求解。最后将控制模型应用到2 580 m^3无钟高炉进行验证,并分析了社会情感优化算法解决步进式同心圆布料控制问题的优化性能。计算结果表明:基于社会情感优化算法的步进式同心圆布料控制方法能够准确地实现期望的炉料分布,与标准遗传算法和标准粒子群算法相比,社会情感优化算法在布料控制优化中显示出准确度高和收敛速度快的优点。 展开更多
关键词 无钟炉顶 步进式同心圆布料 控制模型 社会情感优化算法
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社会情感算法优化神经网络的短时交通流预测 被引量:3
8
作者 张军 胡震波 +1 位作者 朱新山 王远强 《传感器与微系统》 CSCD 2017年第10期23-26,30,共5页
针对反向传播(BP)神经网络用于交通流预测易陷入局部最优且寻优速度慢的问题,采用了社会情感优化(SEO)BP神经网络的参数,以SEO中的个体为一个BP神经网络,以3种情绪为表现形式,通过个体间的合作竞争进行寻优。运用Levy、正态、柯西分布3... 针对反向传播(BP)神经网络用于交通流预测易陷入局部最优且寻优速度慢的问题,采用了社会情感优化(SEO)BP神经网络的参数,以SEO中的个体为一个BP神经网络,以3种情绪为表现形式,通过个体间的合作竞争进行寻优。运用Levy、正态、柯西分布3种情绪随机选择策略,通过不同方式实现了以不同的概率选择不确定的情绪,使SEO中情绪更好地模拟人的正常心理变化。实验表明:该模型较其他模型更有利于搜寻全局最优解,能有效提高短时交通流的预测精度。 展开更多
关键词 城市交通 短时交通流预测 社会情感优化算法 交通流 BP神经网络
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企业家履行社会责任会带来幸福感么?——情商与乐观主义的调节作用 被引量:1
9
作者 辛杰 《兰州学刊》 CSSCI 北大核心 2015年第5期180-187,共8页
企业家社会责任的各个利益相关者维度中,股东/投资者责任、社区责任、慈善责任对企业家幸福感有显著正向影响,其他利益相关者责任则对企业家幸福感没有显著影响。情商的四个维度中仅有情绪调整、情绪运用在企业家的股东/投资者责任对企... 企业家社会责任的各个利益相关者维度中,股东/投资者责任、社区责任、慈善责任对企业家幸福感有显著正向影响,其他利益相关者责任则对企业家幸福感没有显著影响。情商的四个维度中仅有情绪调整、情绪运用在企业家的股东/投资者责任对企业家幸福度的影响中起到正向调节作用,以及他人情绪评估在企业家的慈善责任对企业家幸福度的正向影响中起到正向调节作用,乐观主义在企业家的社区责任和慈善责任对企业家幸福度的影响中起到负向调节作用。 展开更多
关键词 幸福感 企业社会责任 情商 乐观主义
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基于二次插值法的社会情感优化算法 被引量:6
10
作者 武建娜 崔志华 刘静 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第9期2522-2525,2533,共5页
社会情感优化算法是一种模拟人类社会行为的新型群智能优化算法,算法中考虑了个体决策能力以及个体的情感对寻优结果的影响,因此算法的多样性比常见的群智能算法改善了很多,但是局部搜索能力还有待提高。二次插值法是一种局部搜索能力... 社会情感优化算法是一种模拟人类社会行为的新型群智能优化算法,算法中考虑了个体决策能力以及个体的情感对寻优结果的影响,因此算法的多样性比常见的群智能算法改善了很多,但是局部搜索能力还有待提高。二次插值法是一种局部搜索能力较强的搜索方法,把二次插值法引入社会情感优化算法,搜索效果会改善。通过使用测试函数对算法的优化性能进行测试,证明把二次插值法引入社会情感优化算法,可以使得社会情感优化算法的局部搜索能力增强,从而增强了社会情感优化算法的全局搜索能力。 展开更多
关键词 社会情感优化算法 个体决策能力 个体情感 二次插值法 全局搜索能力
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用社会情感算法提取分类规则
11
作者 王俊艳 《装备制造技术》 2015年第10期254-255,262,共3页
由于分类规则容易理解、简单,因此分类问题拟采用分类规则表示,社会情感优化算法是一种新的群智能优化算法,模拟了人类群体的决策过程,因此将社会情感算法应用于分类问题,通过实验验证得到了比较好的结果。
关键词 社会情感优化算法 分类规则
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基于SEOA算法的水库调度优化配置模型应用研究 被引量:5
12
作者 陈哲 杨侃 +3 位作者 吴云 汤梓杰 张天衍 赵友成 《水资源与水工程学报》 CSCD 2019年第5期170-175,共6页
针对水库调度配置中求解最小缺水量的问题,采用社会情感优化算法(SEOA算法),并在生成初始种群和算法收敛速度两方面进行改进,最后将改进后的算法运用到东榆林水库。结果表明:改进后的SEOA算法在水库调度最小缺水量问题中具有效率高、计... 针对水库调度配置中求解最小缺水量的问题,采用社会情感优化算法(SEOA算法),并在生成初始种群和算法收敛速度两方面进行改进,最后将改进后的算法运用到东榆林水库。结果表明:改进后的SEOA算法在水库调度最小缺水量问题中具有效率高、计算量少、寻优能力强的优点,有着一定的实用价值。 展开更多
关键词 水库调度 最小缺水量 社会情感优化算法(SEOA) 直线优化 动态情绪阈值
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基于社会情感优化算法的支持向量机参数选择 被引量:1
13
作者 程彩凤 孙祥娥 《现代电子技术》 北大核心 2019年第12期108-111,116,共5页
支持向量机(SVM)是广泛应用于分类和回归问题的机器学习方法。SVM做分类预测时的分类精度主要取决于参数的选择,参数选择不当将出现“过学习”或“欠学习”的情况,且容易陷入局部最优解。社会情感优化算法(SEOA)加入了人类情感因素,是... 支持向量机(SVM)是广泛应用于分类和回归问题的机器学习方法。SVM做分类预测时的分类精度主要取决于参数的选择,参数选择不当将出现“过学习”或“欠学习”的情况,且容易陷入局部最优解。社会情感优化算法(SEOA)加入了人类情感因素,是一种新颖的智能优化算法,有着良好的全局优化能力。提出基于SEOA的SVM参数选择方法,同时优化核函数参数和惩罚参数。实验采用4组UCI数据集进行测试,并将SEOA算法与遗传算法、粒子群优化算法进行仿真测试结果对比。试验结果表明,SEOA较大地提高了SVM算法的寻优能力,收敛性较好,具有更高的分类精度和更少的搜索时间。 展开更多
关键词 支持向量机 社会情感优化算法 参数选择 分类精度 机器学习 遗传算法
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基于情感强度定律的社会情感优化算法 被引量:2
14
作者 王瑛岐 崔志华 谭瑛 《太原科技大学学报》 2012年第4期249-253,共5页
情感强度定律是在受到外界刺激作用时指导个体情感变化的理论基础。在社会情感优化算法的基础上引入了情感强度定律,考虑到情感在人类个体决策上所起的重要作用,我们对源于外界刺激的情感强度值进行了量化,使个体在自身认知和社会活动... 情感强度定律是在受到外界刺激作用时指导个体情感变化的理论基础。在社会情感优化算法的基础上引入了情感强度定律,考虑到情感在人类个体决策上所起的重要作用,我们对源于外界刺激的情感强度值进行了量化,使个体在自身认知和社会活动中表现了合理的自适应能力,完善了算法的全局、局部搜索协调能力。最后对算法的参数也做了分析和讨论。仿真实验结果表明,该算法有效地提高了求解的性能,能高效地解决高维复杂多模态优化问题。 展开更多
关键词 群体智能 社会情感优化算法 情感强度
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情绪调节:中国青少年社会与情感能力测评分报告之二 被引量:17
15
作者 刘志 朱锐锐 +1 位作者 崔海丽 黄忠敬 《华东师范大学学报(教育科学版)》 CSSCI 北大核心 2021年第9期47-61,共15页
情绪调节是社会与情感能力的重要组成部分,在OECD的研究框架下包含抗压力、乐观和情绪控制3项能力。基于苏州市10岁组和15岁组学生参与OECD社会与情感能力测评的数据,采用描述统计、差异检验和回归分析等统计方法对苏州学生的情绪调节... 情绪调节是社会与情感能力的重要组成部分,在OECD的研究框架下包含抗压力、乐观和情绪控制3项能力。基于苏州市10岁组和15岁组学生参与OECD社会与情感能力测评的数据,采用描述统计、差异检验和回归分析等统计方法对苏州学生的情绪调节表现予以呈现,研究发现抗压力、乐观和情绪控制与其他能力具有显著相关,其得分表现在年龄、性别、城乡上存在显著差异,在普高与职高间的差异不显著;情绪调节受背景、学生、教师、学校和家庭层面相关因素的影响较为显著;对健康、幸福感、满意度、考试焦虑、亲近家人和亲近他人等生活结果变量有显著影响。因此相关主体要充分重视学生情绪调节能力的培养,明确自身角色,选择正确的路径与策略促进学生情绪调节水平的提升。 展开更多
关键词 情绪调节 抗压力 乐观 情绪控制 社会与情感能力测评
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Antenna Selection and Power Allocation Design for 5G Massive MIMO Uplink Networks 被引量:10
16
作者 Hongyuan Gao Yumeng Su +1 位作者 Shibo Zhang Ming Diao 《China Communications》 SCIE CSCD 2019年第4期1-15,共15页
Massive MIMO is one of the key technologies in future 5G communications which can satisfy the requirement of high speed and large capacity. This paper considers antenna selection and power allocation design to promote... Massive MIMO is one of the key technologies in future 5G communications which can satisfy the requirement of high speed and large capacity. This paper considers antenna selection and power allocation design to promote energy conservation then provide good quality of service(QoS) for the whole massive MIMO uplink network. Unlike previous related works, hardware impairment, transmission efficiency, and energy consumption at the circuit and antennas are involved in massive MIMO networks. In order to ensure the QoS, we consider the minimum rate constraint for each user and the system, which increases the complexity of power allocation problem for maximizing energy and spectral efficiency in massive MIMO system. To this end, a quantum-inspired social emotional optimization(QSEO) algorithm is proposed to obtain the optimal power control strategy in massive MIMO uplink networks. Simulation results assess the great advantages of QSEO which previous strategies do not have. 展开更多
关键词 5G MASSIVE MIMO antenna selection power ALLOCATION quantum-inspiredsocial emotional optimization
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基于IVMD与改进KELM的发动机故障诊断 被引量:4
17
作者 刘敏 张英堂 +1 位作者 李志宁 范红波 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2019年第4期875-883,911,912,共11页
为从含有较强噪声的缸盖振动信号中提取有效的故障特征并进行故障分类,提出了采用独立变分模态分解(independent variational mode decomposition,简称IVMD)与改进核极限学习机(improved kernel extreme learning machine,简称IKELM)的... 为从含有较强噪声的缸盖振动信号中提取有效的故障特征并进行故障分类,提出了采用独立变分模态分解(independent variational mode decomposition,简称IVMD)与改进核极限学习机(improved kernel extreme learning machine,简称IKELM)的发动机故障诊断方法。首先,根据频谱循环相干系数选取匹配波形对信号进行端点延拓,并利用变分模态分解(variational mode decomposition,简称VMD)将延拓后信号分解为一系列固有模态分量,有效抑制了VMD中的端点效应;其次,选取有效分量作为输入观测信号,进行核独立成分分析,进一步分离干扰噪声与有效信号,并消除模态混叠,得到相互独立的有效故障特征频带,进而提取各频带的自回归模型参数、多尺度模糊熵和标准化能量矩构建故障特征向量集;最后,建立基于社会情感优化算法的IKELM分类模型,对故障特征进行分类,实现发动机故障诊断。仿真和实验结果表明,所提出的方法可有效抑制VMD的端点效应,提高信号分解精度,消除噪声干扰并分离出相互独立的有效故障特征频带,增强特征参数辨识度,最终提高发动机故障诊断速度与精度,发动机故障诊断平均准确率达到99.85%。 展开更多
关键词 故障诊断 核极限学习机 社会情感优化算法 频谱循环相干系数 独立变分模态分解
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基于SEOA算法的抽水蓄能梯级水库调度研究 被引量:2
18
作者 张雪映 吴小婷 +1 位作者 Daniel Eliote Mbanze 周正威 《电子科技》 2019年第7期17-20,37,共5页
针对含混合式抽水蓄能电站的梯级水库发电调度的维数灾问题,在考虑历史径流序列随机性和非线性特点的基础上,建立含混合式抽水蓄能电站的梯级水库长期优化调度模型。文中以调度期内混合式抽水蓄能电站梯级水库发电量最大为目标函数,引... 针对含混合式抽水蓄能电站的梯级水库发电调度的维数灾问题,在考虑历史径流序列随机性和非线性特点的基础上,建立含混合式抽水蓄能电站的梯级水库长期优化调度模型。文中以调度期内混合式抽水蓄能电站梯级水库发电量最大为目标函数,引入改进社会情态优化(SEOA)算法编程求解。仿真结果表明,新方法在混合式抽水蓄能电站梯级水库发电优化调度问题中既能减少传统算法的冗余计算,又可有效地结合决策者的主观偏好和利益倾向。对比动态规划算法,新方法在较短时间内得到年发电量为66.96×10^8kWh的高质量解。 展开更多
关键词 混合式蓄能水电站 水库调度 社会情态算法 动态规划 发电量 梯级水库
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有留守经历大学生社会适应不良对负性情绪的影响——乐观的中介作用 被引量:2
19
作者 周碧薇 钱志刚 《红河学院学报》 2021年第2期102-105,共4页
为探讨有留守经历大学生社会适应不良、乐观与负性情绪的关系,以233名有留守经历大学生、428名无留守经历大学生为研究对象,采用社会适应不良量表、乐观主义—悲观主义量表、抑郁—焦虑—压力量表进行问卷调查。结果显示:有留守经历大... 为探讨有留守经历大学生社会适应不良、乐观与负性情绪的关系,以233名有留守经历大学生、428名无留守经历大学生为研究对象,采用社会适应不良量表、乐观主义—悲观主义量表、抑郁—焦虑—压力量表进行问卷调查。结果显示:有留守经历大学生社会适应不良得分显著高于无留守经历大学生,有留守经历大学生社会适应不良、乐观和负性情绪间两两显著相关,乐观在有留守经历大学生社会适应不良与负性情绪之间起部分中介作用。因而增强有留守经历大学生乐观水平可能缓解社会适应不良的不利影响,提升积极情绪体验。 展开更多
关键词 社会适应不良 乐观 负性情绪 有留守经历大学生
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梯级水电站优化调度的改进社会情感优化算法 被引量:8
20
作者 刘强 钟平安 +2 位作者 陈宇婷 徐斌 朱非林 《水力发电学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第1期21-30,共10页
探索新的调度模型求解方法一直是水库优化调度研究的热点之一。社会情感优化算法(SEOA)是一种新兴的启发式智能优化算法,但目前在水库优化调度中未见应用。将SEOA应用于梯级水电站发电优化调度中,并针对算法初始种群随机生成造成的初始... 探索新的调度模型求解方法一直是水库优化调度研究的热点之一。社会情感优化算法(SEOA)是一种新兴的启发式智能优化算法,但目前在水库优化调度中未见应用。将SEOA应用于梯级水电站发电优化调度中,并针对算法初始种群随机生成造成的初始解代表性低,引入了初始种群均匀设计,针对部分个体过早收敛导致的种群活力低、算法易于局部收敛,制定了种群淘汰策略,从而建立了改进社会情感优化算法(改进SEOA)。实例表明,在梯级水电站发电优化调度模型的求解中,改进SEOA搜索效率高、寻优能力强、稳定性好。 展开更多
关键词 梯级水电站群 优化调度 社会情感优化算法 均匀设计 淘汰策略
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