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Optimal setting and placement of FACTS devices using strength Pareto multi-objective evolutionary algorithm 被引量:2
1
作者 Amin Safari Hossein Shayeghi Mojtaba Bagheri 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第4期829-839,共11页
This work proposes a novel approach for multi-type optimal placement of flexible AC transmission system(FACTS) devices so as to optimize multi-objective voltage stability problem. The current study discusses a way for... This work proposes a novel approach for multi-type optimal placement of flexible AC transmission system(FACTS) devices so as to optimize multi-objective voltage stability problem. The current study discusses a way for locating and setting of thyristor controlled series capacitor(TCSC) and static var compensator(SVC) using the multi-objective optimization approach named strength pareto multi-objective evolutionary algorithm(SPMOEA). Maximization of the static voltage stability margin(SVSM) and minimizations of real power losses(RPL) and load voltage deviation(LVD) are taken as the goals or three objective functions, when optimally locating multi-type FACTS devices. The performance and effectiveness of the proposed approach has been validated by the simulation results of the IEEE 30-bus and IEEE 118-bus test systems. The proposed approach is compared with non-dominated sorting particle swarm optimization(NSPSO) algorithm. This comparison confirms the usefulness of the multi-objective proposed technique that makes it promising for determination of combinatorial problems of FACTS devices location and setting in large scale power systems. 展开更多
关键词 strength pareto multi-objective evolutionary algorithm STATIC var COMPENSATOR (SVC) THYRISTOR controlled series capacitor (TCSC) STATIC voltage stability margin optimal location
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Improved hybrid Strength Pareto Evolutionary Algorithms for multi-objective optimization
2
作者 K.Shankar Akshay S.Baviskar 《International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics》 EI 2018年第1期20-46,共27页
Purpose–The purpose of this paper is to design an improved multi-objective algorithm with better spread and convergence than some current algorithms.The proposed application is for engineering design problems.Design/... Purpose–The purpose of this paper is to design an improved multi-objective algorithm with better spread and convergence than some current algorithms.The proposed application is for engineering design problems.Design/methodology/approach–This study proposes two novel approaches which focus on faster convergence to the Pareto front(PF)while adopting the advantages of Strength Pareto Evolutionary Algorithm-2(SPEA2)for better spread.In first method,decision variables corresponding to the optima of individual objective functions(Utopia Point)are strategically used to guide the search toward PF.In second method,boundary points of the PF are calculated and their decision variables are seeded to the initial population.Findings–The proposed methods are tested with a wide range of constrained and unconstrained multi-objective test functions using standard performance metrics.Performance evaluation demonstrates the superiority of proposed algorithms over well-known existing algorithms(such as NSGA-II and SPEA2)and recent ones such as NSLS and E-NSGA-II in most of the benchmark functions.It is also tested on an engineering design problem and compared with a currently used algorithm.Practical implications–The algorithms are intended to be used for practical engineering design problems which have many variables and conflicting objectives.A complex example of Welded Beam has been shown at the end of the paper.Social implications–The algorithm would be useful for many design problems and social/industrial problems with conflicting objectives.Originality/value–This paper presents two novel hybrid algorithms involving SPEA2 based on:local search;and Utopia point directed search principles.This concept has not been investigated before. 展开更多
关键词 Evolutionary algorithms Boundary points Multi-objective optimization problems strength pareto Evolutionary Algorithm 2(SPEA2)
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基于Pareto强度进化算法的供水库群多目标优化调度 被引量:13
3
作者 丁胜祥 董增川 +1 位作者 王德智 李庆航 《水科学进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期679-684,共6页
提出用Pareto强度进化算法解决供水库群的多目标优化调度问题,算法利用种群的进化过程模拟寻找非劣解集的过程,将供水库群多目标优化调度问题的解当作进化种群中的个体,按照解的Pareto强度值与密度进行适应度计算,利用种群中个体的进化... 提出用Pareto强度进化算法解决供水库群的多目标优化调度问题,算法利用种群的进化过程模拟寻找非劣解集的过程,将供水库群多目标优化调度问题的解当作进化种群中的个体,按照解的Pareto强度值与密度进行适应度计算,利用种群中个体的进化操作获得非劣解,最终整个种群进化为非劣解集。实例分析结果表明,算法能实现多峰搜索,最终非劣解集的分布均匀,且收敛速度快,为解决供水库群多目标优化调度问题提供了一种有效的方法。 展开更多
关键词 供水库群 多目标 优化调度 pareto强度进化算法
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Pareto强度值演化算法求解约束优化问题 被引量:56
4
作者 周育人 李元香 +1 位作者 王勇 康立山 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第7期1243-1249,共7页
提出了一种求解约束函数优化问题的方法.它不使用传统的惩罚函数,也不区分可行解和不可行解.新的演化算法将约束优化问题转换成两个目标优化问题,其中一个为原问题的目标函数,另一个为违反约束条件的程度函数.利用多目标优化问题中的Par... 提出了一种求解约束函数优化问题的方法.它不使用传统的惩罚函数,也不区分可行解和不可行解.新的演化算法将约束优化问题转换成两个目标优化问题,其中一个为原问题的目标函数,另一个为违反约束条件的程度函数.利用多目标优化问题中的Pareto优于关系,定义个体Pareto强度值指标以便对个体进行排序选优,根据Pareto强度值排序和最小代数代沟模型设计出新的实数编码遗传算法.对常见测试函数的数值实验证实了新方法的有效性、通用性和稳健性,其性能优于现有的一些演化算法.特别是对于一些既有等式约束又有不等式约束的复杂非线性规划问题,该算法获得了更高精度的解. 展开更多
关键词 演化算法 约束优化问题 多目标 pareto强度值
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利用强度Pareto进化算法的多目标无功优化 被引量:21
5
作者 冯士刚 艾芊 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第9期115-119,共5页
为更好地解决电力系统多目标无功优化问题,分析了当前多目标无功优化算法存在的缺陷,首次将强度Pareto进化算法(SPEA2)应用于多目标无功优化,为真正意义上的多目标无功优化提供了依据。SPEA2是一种新型的多目标进化算法,参数设置少,收... 为更好地解决电力系统多目标无功优化问题,分析了当前多目标无功优化算法存在的缺陷,首次将强度Pareto进化算法(SPEA2)应用于多目标无功优化,为真正意义上的多目标无功优化提供了依据。SPEA2是一种新型的多目标进化算法,参数设置少,收敛速度快,寻优能力强,求得的Pareto最优解分布均匀。IEEE30节点测试系统的算例结果表明所提出的算法在多目标无功优化中具有良好的效果,为各目标之间的权衡分析提供了有效工具,是一种求解多目标无功优化问题的有效方法。 展开更多
关键词 强度pareto进化算法 pareto最优解 静态电压稳定裕度 多目标无功优化 电力系统 IEEE30节点测试系统
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基于强度Pareto进化的注塑机注射性能多目标优化 被引量:3
6
作者 李中凯 谭建荣 +1 位作者 冯毅雄 裘乐淼 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2007年第11期2162-2168,2183,共8页
为实现大型注塑机注射性能的优化设计,构建了注射压力、注射速率和注射功率优化模型,应用多目标进化算法,系统分析了影响注射性能的各方面因素。改进强度Pareto进化算法,引入模糊C均值聚类,加快外部种群的聚类过程。采用约束Pareto支配... 为实现大型注塑机注射性能的优化设计,构建了注射压力、注射速率和注射功率优化模型,应用多目标进化算法,系统分析了影响注射性能的各方面因素。改进强度Pareto进化算法,引入模糊C均值聚类,加快外部种群的聚类过程。采用约束Pareto支配和浮点数、二进制混合染色体编码策略,一次运行就能求得分布均匀的Pa-reto最优解集,并使用基于集合理论的方法选择一个最优解。试验分析表明:结合了强度Pareto进化算法与模糊C均值聚类方法的混合算法在提高注射综合性能的同时,能够获得比线性加权法分布性更好的Pareto前沿;且与强度Pareto进化算法相比,显著缩短了运算时间,具有较高的效率与鲁棒性。 展开更多
关键词 强度pareto进化算法 模糊C均值聚类 多目标优化 大型注射成型机 注射性能模型
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基于强度Pareto进化算法的最优潮流 被引量:2
7
作者 刘耀年 于晶 +2 位作者 禹冰 王颖 张伟民 《电测与仪表》 北大核心 2011年第9期53-56,72,共5页
为更好地解决电力系统最优潮流问题,分析了当前多目标优化算法存在的缺陷,将强度Pareto进化算法(SPEA)应用于最优潮流中。SPEA是一种新型的多目标进化算法,具有收敛速度快,参数设置少,全局搜索能力强,所求的Pareto最优解分布均匀等优点... 为更好地解决电力系统最优潮流问题,分析了当前多目标优化算法存在的缺陷,将强度Pareto进化算法(SPEA)应用于最优潮流中。SPEA是一种新型的多目标进化算法,具有收敛速度快,参数设置少,全局搜索能力强,所求的Pareto最优解分布均匀等优点。通过对IEEE30节点测试系统运用SPEA和混沌粒子群方法(CPSO)的计算结果对比,表明SPEA应用于最优潮流,为各目标函数之间的权衡分析提供了有效工具,是一种求解最优潮流问题的有效方法。 展开更多
关键词 电力系统 最优潮流 强度pareto进化算法 pareto最优解
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基于强度Pareto的自适应多目标差分进化算法 被引量:5
8
作者 任雪婷 贺兴时 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2016年第3期402-406,共5页
为提高传统多目标进化算法的搜索能力,分别对适应度分配和环境选择操作进行改进,同时利用自适应变异算子对参数进行设置,建立一种基于强度Pareto的自适应多目标差分进化算法(MODE).选择4个典型的多目标测试函数,对改进的算法进行实验仿... 为提高传统多目标进化算法的搜索能力,分别对适应度分配和环境选择操作进行改进,同时利用自适应变异算子对参数进行设置,建立一种基于强度Pareto的自适应多目标差分进化算法(MODE).选择4个典型的多目标测试函数,对改进的算法进行实验仿真测试,并分别利用多目标粒子群算法(MOPSO)、非支配排序算法(NSGA-Ⅱ)和真实值进行对比,实验结果说明改进后算法具有良好的分布性与收敛性. 展开更多
关键词 多目标优化 差分进化算法 强度pareto
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基于强度Pareto进化算法的双足机器人步态规划 被引量:1
9
作者 毕盛 庄钟杰 闵华清 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第10期68-73,共6页
为了获得良好的双足机器人步行模式,提出了以步行过程中机器人的稳定性、移动性和能耗为目标的步态规划多目标优化方法.该方法基于倒立摆模型产生基本步态,并使用罚函数法和改进的强度Pareto进化算法(SPEA2)在可行域中求得基于基本步态... 为了获得良好的双足机器人步行模式,提出了以步行过程中机器人的稳定性、移动性和能耗为目标的步态规划多目标优化方法.该方法基于倒立摆模型产生基本步态,并使用罚函数法和改进的强度Pareto进化算法(SPEA2)在可行域中求得基于基本步态的Pareto解集,从而找出最优解.最后在Matlab6.5仿真环境下进行步态仿真,并将产生的步态应用于SCUT-I型仿人机器人,实现了平均步行速度为0.26m/s的稳定行走. 展开更多
关键词 仿人机器人 步态规划 多目标进化算法 强度pareto进化算法
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水库优化调度的Pareto强度值SCE-UA算法 被引量:4
10
作者 林剑艺 程春田 +1 位作者 顾妍平 武新宇 《中国工程科学》 2007年第10期80-82,87,共4页
提出求解水库优化调度问题的Pareto强度值SCE-UA算法,该方法将水库优化调度的约束优化问题转换成两个目标函数的无约束优化问题,一个为原问题的目标函数,另一个为违反约束条件的程度函数;对上述两个目标函数组成的向量个体,利用Pareto... 提出求解水库优化调度问题的Pareto强度值SCE-UA算法,该方法将水库优化调度的约束优化问题转换成两个目标函数的无约束优化问题,一个为原问题的目标函数,另一个为违反约束条件的程度函数;对上述两个目标函数组成的向量个体,利用Pareto优于关系和个体Pareto强度值概念,实现个体的优劣比较和群体的优劣排序,在此基础上使用SCE-UA算法求解。这种算法不需要人工处理罚函数,具有较强的通用性、稳定性及更好的搜索性能。 展开更多
关键词 水库优化调度 约束优化 pareto优于关系 pareto强度值 SCE-UA算法
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Pareto强度指标遗传算法求解地下水模拟-优化模型 被引量:1
11
作者 江思珉 朱国荣 +1 位作者 孙振波 徐强 《水文地质工程地质》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期11-15,29,共6页
针对地下水模拟-优化模型约束优化的特点,本文结合最小代数代沟模型和Pareto强度指标概念,引入一种求解地下水模拟-优化模型的新型实数编码遗传算法,该算法将罚函数法求解约束优化问题的目标函数和违反约束条件的程度函数的权组合方式... 针对地下水模拟-优化模型约束优化的特点,本文结合最小代数代沟模型和Pareto强度指标概念,引入一种求解地下水模拟-优化模型的新型实数编码遗传算法,该算法将罚函数法求解约束优化问题的目标函数和违反约束条件的程度函数的权组合方式改为向量组合形式,从而将约束优化问题转化为两目标优化问题进行求解。通过经典地下水算例与其他优化方法的比较分析表明了新算法的可靠性、通用性和稳健性。 展开更多
关键词 约束优化问题 地下水模拟-优化模型 pareto强度指标 遗传算法
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基于Pareto强度值演化的FPRs知识表示参数优化
12
作者 安素芳 柴变芳 +1 位作者 傅玥 才秀凤 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第8期218-220,共3页
提出一种新的参数优化模型和求解算法,引入模糊熵来指导模糊产生式规则(FPRs)的参数优化,给出基于极大模糊熵定理的参数优化模型,提出求解该模型的Pareto强度值的演化算法。实验结果表明,该方法能够有效优化参数,一定程度上避免过度拟合... 提出一种新的参数优化模型和求解算法,引入模糊熵来指导模糊产生式规则(FPRs)的参数优化,给出基于极大模糊熵定理的参数优化模型,提出求解该模型的Pareto强度值的演化算法。实验结果表明,该方法能够有效优化参数,一定程度上避免过度拟合,提高了FPRs的知识表示能力。 展开更多
关键词 模糊产生式规则 知识表示参数 极大模糊熵定理 pareto强度值演化
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Pareto强度值实数编码多目标贝叶斯优化算法
13
作者 钟小平 李为吉 唐伟 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第3期321-326,共6页
提出了一种采用基于决策树的贝叶斯网络表示各变量之间条件相关性的分布估计算法:Pareto强度值实数编码多目标贝叶斯优化算法(PSRCMBOA)。通过构建这样的网络模型,继而对模型进行抽样以产生新个体。再对生成的新个体进行变异操作,以... 提出了一种采用基于决策树的贝叶斯网络表示各变量之间条件相关性的分布估计算法:Pareto强度值实数编码多目标贝叶斯优化算法(PSRCMBOA)。通过构建这样的网络模型,继而对模型进行抽样以产生新个体。再对生成的新个体进行变异操作,以增加种群的多样性,提高算法的搜索能力。这种生成新个体的方法结合基于强度值的适应度计算方式以及截断选择机制,可以获得很好地逼近多目标问题的Pareto前沿,且分布均匀的非劣解集。对于约束多目标优化问题,算法采用带约束支配关系判别个体的优劣。文中用3个较难的测试问题验证该算法的性能,并将其应用于Clipper飞船返回舱的气动布局多目标优化设计。PSRCMBOA对3个测试问题找到了很贴近Pareto前沿的非劣解集。对于Clipper飞船返回舱,算法获得了分布较宽且均匀的非劣解集。分析发现,为获得高升阻比,返回舱球头半径应选择在0.155-0.165 m之间、前锥半锥角应选择在20°左右、头锥底到返回舱底部的距离可选择在3.6-4.4 m之间、柱段长可在1.2-1.5 m之间。优化结果表明,该算法能够获得高质量的非劣解集,是一种有效的多目标优化算法,能够用于对复杂的工程问题进行优化设计。 展开更多
关键词 实数编码多目标贝叶斯优化算法 决策树 pareto强度值 气动布局优化设计
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用于解决多目标0/1背包问题的免疫系统Pareto强度算法
14
作者 张彬 张小华 +1 位作者 公茂果 卢滨 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第B07期214-218,共5页
将人工免疫系统的机理与Pareto强度算法相结合,提出一种用于解决多目标0/1背包问题的免疫系统Pareto强度算法(ISSPA).ISSPA结合克隆选择操作和注射疫苗操作,并通过免疫特异性度量保持种群的良好多样性和算法的全局搜索能力.与其... 将人工免疫系统的机理与Pareto强度算法相结合,提出一种用于解决多目标0/1背包问题的免疫系统Pareto强度算法(ISSPA).ISSPA结合克隆选择操作和注射疫苗操作,并通过免疫特异性度量保持种群的良好多样性和算法的全局搜索能力.与其他多目标进化算法的对比实验证明,ISSPA搜索得到的Pareto解的支配能力和在空间分布的均匀性上较其他几种多目标进化算法有明显的优势. 展开更多
关键词 免疫系统 pareto强度 多目标0/1背包问题 克隆选择
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考虑风电条件风险的水火风联合调度模型及求解
15
作者 张彬桥 张松甲 +3 位作者 冉远航 李述喻 杨文娟 余泽发 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期394-403,共10页
在“双碳”战略和高比例可再生能源并网政策背景下,为准确量化风电等新能源消纳成本及其随机性造成的风险损失以支持电力调度决策,采用CVaR建模风电随机性造成的弃风和弃负荷条件风险值,并应用Copula函数计算连续马尔可夫链风速模型预... 在“双碳”战略和高比例可再生能源并网政策背景下,为准确量化风电等新能源消纳成本及其随机性造成的风险损失以支持电力调度决策,采用CVaR建模风电随机性造成的弃风和弃负荷条件风险值,并应用Copula函数计算连续马尔可夫链风速模型预测风电出力,建立风电不确定风险损失、发电成本和污染排放最小的水火风电短期多目标调度模型。并通过可变外部种群规模、增强局部搜索能力和基于K近邻距离的精英种群淘汰规则3方面改进SPEA2算法以对该模型进行高效求解。仿真结果显示CVaR能很好建模风电不确定风险,并通过改进SPEA2找到更好的Pareto最优解集。 展开更多
关键词 多目标优化 风电 不确定性 条件风险价值 改进SPEA2
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含多电解槽的新能源制氢能量管理优化 被引量:1
16
作者 陈磊磊 年珩 +3 位作者 赵建勇 范彩兄 周军 石生超 《电力工程技术》 北大核心 2024年第2期2-10,共9页
新能源制氢系统是提升风能、太阳能等新能源消纳的有效途径。目前国内外关于电解槽能量管理的研究以单电解槽为主。单电解槽能量管理未考虑电解槽非线性的工作特性,难以兼顾多个电解槽制氢效率,影响系统经济性。文中针对含有多电解槽的... 新能源制氢系统是提升风能、太阳能等新能源消纳的有效途径。目前国内外关于电解槽能量管理的研究以单电解槽为主。单电解槽能量管理未考虑电解槽非线性的工作特性,难以兼顾多个电解槽制氢效率,影响系统经济性。文中针对含有多电解槽的新能源制氢系统的能量管理问题进行了研究,以新能源消纳率、经济收益、制氢率为目标,考虑单个电解槽运行特性以及生产约束条件,建立包含风电、光伏、蓄电池、多电解槽的能量管理优化模型,并采用强度Pareto进化算法2(strength Pareto evolutionary algorithm 2,SPEA2)求解多目标优化问题。仿真研究表明,文中所提能量管理策略能够实现新能源发电的100%消纳,单位制氢收益可提升5.15%。因此,对多电解槽制氢系统进行有效的能量管理有助于提高制氢效率,可有效克服单电解槽运行及能量管理的不足。 展开更多
关键词 多电解槽 能量管理 制氢收益 新能源制氢系统 强度pareto进化算法2(SPEA2) 并网场景
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基于两阶段邻域搜索的污水处理过程智能优化控制
17
作者 李洪澎 周平 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第9期1569-1577,共9页
为了更好地平衡污水处理过程中出水水质与能耗的关系,本文提出一种基于两阶段邻域搜索的污水处理过程智能优化控制方法.首先,建立以能耗和出水水质为优化目标的多目标优化模型;其次,提出一种基于两阶段邻域搜索的SPEA2(2-NS-SPEA2)对所... 为了更好地平衡污水处理过程中出水水质与能耗的关系,本文提出一种基于两阶段邻域搜索的污水处理过程智能优化控制方法.首先,建立以能耗和出水水质为优化目标的多目标优化模型;其次,提出一种基于两阶段邻域搜索的SPEA2(2-NS-SPEA2)对所建立的模型进行优化,通过对外部档案集中稀疏解的周围进行两阶段邻域搜索,并利用替代策略对外部档案集进行更新,提高算法的优化性能,获得质量更高的硝态氮浓度和溶解氧浓度的优化设定值;最后,利用PID控制器跟踪控制所确定的优化设定值,以保证优化方法的准确实施.污水处理过程运行优化控制实验表明:所提方法能够在保证出水水质满足排放标准的前提下,有效地净化水质、降低污水处理过程中产生的能耗. 展开更多
关键词 污水处理过程 能耗 水质 改进强度帕累托算法(SPEA2)
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智能电网经济运行的多目标调度优化策略(英文) 被引量:31
18
作者 郑漳华 艾芊 +3 位作者 徐伟华 施婕 解大 韩利 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第2期7-13,共7页
探讨了新形势下电网监控调度和优化运行的问题。根据智能电网安全、经济、清洁的特点,以有功网损、污染气体排放量和系统电压稳定程度3个指标对电网的安全性、经济性和环保性进行量化评估,并将双馈感应发电机的模型加入到潮流计算的模型... 探讨了新形势下电网监控调度和优化运行的问题。根据智能电网安全、经济、清洁的特点,以有功网损、污染气体排放量和系统电压稳定程度3个指标对电网的安全性、经济性和环保性进行量化评估,并将双馈感应发电机的模型加入到潮流计算的模型中,考虑了大容量风电并网对系统的影响,将上述指标作为优化目标,用强度Pareto进化算法对优化模型进行求解,并对上述3个优化目标进行寻优,很好地解决了智能电网中多方面的监测和多目标优化运行问题,为智能电网的监控运行提供了思路。 展开更多
关键词 智能电网 监控指标 双馈感应发电机 强度pareto进化算法 多目标优化
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基于帕累托最优的配电网多目标规划 被引量:45
19
作者 盛四清 范林涛 +1 位作者 李兴 檀晓林 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2014年第15期51-57,共7页
提出了一种能够反映配电网结构合理程度的可靠性指标——网络风险指数,并建立了以配电网投资费用、网络损耗和网络风险指数为目标函数,综合考虑经济性和可靠性的配电网规划模型。设计了一种基于节点关联矩阵的网络修复算法,能够对随机... 提出了一种能够反映配电网结构合理程度的可靠性指标——网络风险指数,并建立了以配电网投资费用、网络损耗和网络风险指数为目标函数,综合考虑经济性和可靠性的配电网规划模型。设计了一种基于节点关联矩阵的网络修复算法,能够对随机生成的网络中的孤岛、孤链和闭环进行检测和修复,使网络满足配电网辐射状要求。对强度帕累托进化算法进行了改进,给出了新的适应度函数,以提高算法的搜索速度和搜索能力,并利用逼近理想解排序法(TOPSIS)对帕累托前沿中的个体进行排序,筛选出最优方案。最后,对一个54节点配电网进行规划,结果表明网络风险指数与配电网的停电损失具有极强的线性相关性,其可以作为表征配电网可靠性的指标;与传统强度帕累托进化算法相比,所提改进算法具有较强的搜索能力和较快的搜索速度。 展开更多
关键词 配电网规划 网络风险指数 网络修复 帕累托最优 强度帕累托进化算法
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柔性作业车间分批调度多目标优化方法 被引量:16
20
作者 王云 冯毅雄 +1 位作者 谭建荣 高一聪 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期719-726,764,共9页
为了解决柔性作业车间中小批量工件的分批调度多目标优化问题,构建以制造工期、拖期惩罚、加工成本、批次数量和机器总负荷为目标函数的柔性作业车间多目标调度模型.应用改进的强度Pareto进化算法(SPEA)求解.在该算法中,应用模糊c-均值... 为了解决柔性作业车间中小批量工件的分批调度多目标优化问题,构建以制造工期、拖期惩罚、加工成本、批次数量和机器总负荷为目标函数的柔性作业车间多目标调度模型.应用改进的强度Pareto进化算法(SPEA)求解.在该算法中,应用模糊c-均值聚类(FCM)加快外部种群的聚类过程,引入自适应的变异算子来增强解的多样性.采用约束Pareto支配和可变长度的编码策略,一次运行就能够求得Pareto最优解集.利用模糊集合理论得到Pareto解的优先选择序列,并从中选出一个最优解.该方法将工件分割成具有柔性数量的多个批次,使各批次的工艺路线选取及加工顺序得到优化.通过实例仿真对该方法的性能进行比较分析.将该方法应用于某机械公司车间调度中,验证了该方法的有效性和适应性. 展开更多
关键词 柔性作业车间调度 多目标优化 分批调度 强度pareto进化算法(SPEA)
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