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基于BOD-DO水质模型参数反演的小生境蚁群算法 被引量:2
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作者 张红菲 张新明 《水力发电学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第6期92-98,共7页
针对传统蚁群算法容易陷入局部最优(即"早熟"现象)的问题,本文将小生境方法和蚁群算法相结合,提出了基于适应值共享的小生境蚁群算法。我们首先将其应用于多模态函数优化问题,并将寻优结果与传统蚁群算法以及小生境遗传算法... 针对传统蚁群算法容易陷入局部最优(即"早熟"现象)的问题,本文将小生境方法和蚁群算法相结合,提出了基于适应值共享的小生境蚁群算法。我们首先将其应用于多模态函数优化问题,并将寻优结果与传统蚁群算法以及小生境遗传算法进行对比,验证了该算法的有效性和较高的精确度。其次,基于水质模型,将改进的小生境蚁群算法应用于耗氧系数、复氧系数和BOD沉浮系数的参数反演计算。数值模拟结果表明该方法是一种精度高、收敛速度快且易于计算机实现的有效方法。 展开更多
关键词 水质模型 参数反演 小生境蚁群算法 适应值共享
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基于蚁群算法的动态联盟伙伴选择研究 被引量:21
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作者 甘屹 齐从谦 杜继涛 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期517-520,525,共5页
提出“小生境蚁群算法”(MACO),在利用正反馈的同时,引入时变参数来利用经验信息和启发信息,并在局部寻优时结合了小生境信息差的思想,从而有效地防止遗传算法中出现的“早熟”问题和蚂蚁算法中发生的“停滞”状态。把制造企业动态联盟... 提出“小生境蚁群算法”(MACO),在利用正反馈的同时,引入时变参数来利用经验信息和启发信息,并在局部寻优时结合了小生境信息差的思想,从而有效地防止遗传算法中出现的“早熟”问题和蚂蚁算法中发生的“停滞”状态。把制造企业动态联盟合作伙伴的选择抽象为多目标优化的问题,并建立了优化选择目标函数。运用MACO解算选择合作伙伴的多目标问题,获得最优解。 展开更多
关键词 小生境蚁群算法 小生境信息差 动态联盟伙伴选择 多目标优化
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基于蚁群算法的混流装配线排序研究 被引量:6
3
作者 薛琴微 兰秀菊 陈呈频 《轻工机械》 CAS 2010年第5期107-112,共6页
根据汽车企业装配线的实际需求,对混流装配线中的车辆及工人的移动轨迹进行模型化,建立以最小化传送带停止时间为目标的数学模型。针对蚁群算法容易出现早熟的缺点,提出小生境蚁群算法。最后通过案例验证小生境蚁群算法在求解汽车混流... 根据汽车企业装配线的实际需求,对混流装配线中的车辆及工人的移动轨迹进行模型化,建立以最小化传送带停止时间为目标的数学模型。针对蚁群算法容易出现早熟的缺点,提出小生境蚁群算法。最后通过案例验证小生境蚁群算法在求解汽车混流装配线排序问题中的有效性。 展开更多
关键词 生产管理 混流装配线 小生境蚁群算法 开放式作业域
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面向本体的SOA构件定位机制与算法研究 被引量:1
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作者 周相兵 杨兴江 向昌成 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2009年第6期1473-1479,共7页
针对基于构件开发的构件间相互通信。互操作和检索组装自动化等问题,以及基于Internet软构(网构软件)的大量的问题都需要解决,首先分析OWL-S和WSMO的异同以及SOA构件库构成条件;接着提出基于本体的SOA构件库定位机制,其构造一种最小二... 针对基于构件开发的构件间相互通信。互操作和检索组装自动化等问题,以及基于Internet软构(网构软件)的大量的问题都需要解决,首先分析OWL-S和WSMO的异同以及SOA构件库构成条件;接着提出基于本体的SOA构件库定位机制,其构造一种最小二乘法最优估计的自动验证的指标体系、构件服务质量,以及构件反馈机制。建立一种定位的SOA构件库寻址和刻面分类的定位构件树模型,在此基础上,采用小生境蚁群退火遗传算法求解定位的构件树,从而最大限度实现构件自动化组装,以及实现构件的关注点分离和层次粒度的重用,最后通过实验仿真分析了定位算法的有效性。 展开更多
关键词 本体 SOA构件库 构件定位机制/算法 小生境退火遗传算法
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奇异数据筛选法在玉米籽粒蛋白质近红外光谱检测中的应用 被引量:5
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作者 梁秀英 李小昱 杨万能 《激光生物学报》 CAS 2015年第1期38-45,共8页
相对于传统生化测定方法,基于近红外光谱(Near infrared spectroscopy,NIRS)玉米籽粒蛋白质含量检测是一种快速、非破坏、且适用于多组分同时检测的新方法。但在建模过程中,由于奇异数据(异常值)的存在会影响近红外光谱模型的预测精度... 相对于传统生化测定方法,基于近红外光谱(Near infrared spectroscopy,NIRS)玉米籽粒蛋白质含量检测是一种快速、非破坏、且适用于多组分同时检测的新方法。但在建模过程中,由于奇异数据(异常值)的存在会影响近红外光谱模型的预测精度和稳定性,我们采用奇异数据筛选法剔除了玉米籽粒近红外光谱中的奇异数据并建立了玉米籽粒蛋白质含量的偏最小二乘支持向量机(Least squares support vector machine,LS-SVM)模型。本文分别采用杠杆值法(Leverage)、半数重采样法(Resampling by Half-Mean,RHM)和蒙特卡洛采样法(Monte-Carlo Sampling,MCS)剔除了玉米籽粒蛋白质光谱数据中的奇异数据并对模型结果进行比较。在剔除奇异数据的基础上,采用偏最小二乘回归法(Partial least squares regression,PLSR)提取主成分,并基于小生境蚁群算法(Niche ant colony algorithm,NACA)优化偏最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型参数(γ和σ2),建立基于LS-SVM的玉米籽粒蛋白质定量分析模型。结果表明,采用3种奇异数据筛选法剔除奇异数据后所建LS-SVM模型的预测结果都优于采用原光谱数据所建模型,相比较而言,蒙特卡洛采样法为基于近红外光谱检测玉米籽粒蛋白质的最佳奇异数据筛选法。 展开更多
关键词 玉米籽粒蛋白质 奇异数据筛选法 偏最小二乘支持向量机(LS-SVM) 小生境蚁群算法(NACA)
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制造企业动态联盟合作伙伴组合优化方法 被引量:3
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作者 齐从谦 甘屹 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第12期1674-1679,共6页
将制造企业动态联盟合作伙伴的选择和组合抽象为多目标优化问题,提出改进的蚁群算法——"小生境蚁群算法"及"小生境信息差"的创新概念并对其进行优化求解,在正反馈环节中引入时变参数并利用经验信息和启发信息进行... 将制造企业动态联盟合作伙伴的选择和组合抽象为多目标优化问题,提出改进的蚁群算法——"小生境蚁群算法"及"小生境信息差"的创新概念并对其进行优化求解,在正反馈环节中引入时变参数并利用经验信息和启发信息进行解算,从而有效地防止遗传算法中的"早熟"和基本蚂蚁算法中可能发生的"停滞"状态,获得选择合作伙伴多目标组合优化问题的最优解. 展开更多
关键词 动态联盟伙伴选择 小生境蚁群算法 小生境信息差 多目标优化
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外圆磨削在线优化 被引量:3
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作者 吕长飞 李郝林 《制造技术与机床》 CSCD 北大核心 2012年第2期113-116,共4页
基于基本的磨削模型,利用小生境蚁群算法和小生境粒子群算法,对磨削进给量和磨削深度进行在线优化。并采用Matlab编程,利用声发射信号和优化模型,对磨削过程进行仿真,实现了外圆磨削实际磨削过程的在线监测和优化。对提高磨削质量和磨... 基于基本的磨削模型,利用小生境蚁群算法和小生境粒子群算法,对磨削进给量和磨削深度进行在线优化。并采用Matlab编程,利用声发射信号和优化模型,对磨削过程进行仿真,实现了外圆磨削实际磨削过程的在线监测和优化。对提高磨削质量和磨削效率,实现磨削过程的在线监测和智能化控制有着极大的推动作用。 展开更多
关键词 磨削量 小生境蚁群算法 小生境粒子算法 声发射 在线优化
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基于NACA和LS-SVM的蜂蜜真伪识别 被引量:2
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作者 梁秀英 《湖北农业科学》 北大核心 2014年第2期430-433,共4页
针对目前蜂蜜掺假严重且传统检测方法耗时等问题,研究了基于近红外光谱(NIR)鉴别蜂蜜掺入果糖溶液的检测方法。比较了网格法和小生境蚁群算法(NACA法)对偏最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型的影响。结果表明,两种优化方法都能使LS-... 针对目前蜂蜜掺假严重且传统检测方法耗时等问题,研究了基于近红外光谱(NIR)鉴别蜂蜜掺入果糖溶液的检测方法。比较了网格法和小生境蚁群算法(NACA法)对偏最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型的影响。结果表明,两种优化方法都能使LS-SVM模型得到较高的识别率,但NACA法优化速度更快;运用标准正态变量校正(SNV)对蜂蜜光谱数据进行预处理,用偏最小二乘法(PLS)对蜂蜜光谱数据进行数据压缩,分别在5 303~6 591 cm-1、7 012~10 001 cm-1和4 000~10 001 cm-1(全谱)范围内,建立了基于NACA和LS-SVM的蜂蜜真伪识别模型,在5 303~6 591 cm-1和7 012~10 001 cm-1波段范围内所建模型的识别率为100.00%,优于在全谱范围内所建模型的识别率。 展开更多
关键词 蜂蜜 近红外光谱(NIR) 小生境蚁群算法(NACA法) 偏最小二乘支持向量机(LS-SVM)
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区域性网络化制造联盟伙伴选择的研究
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作者 甘屹 齐从谦 《机电产品开发与创新》 2005年第z1期28-31,共4页
建立了区域性网络化制造动态联盟的合作伙伴选择指标体系,进而对区域性网络化制造动态联盟合作伙伴优化选择问题进行了数学描述,将该问题抽象为多目标优化的问题,并建立了优化选择目标函数.为获得最优解,提出"小生境蚁群算法"... 建立了区域性网络化制造动态联盟的合作伙伴选择指标体系,进而对区域性网络化制造动态联盟合作伙伴优化选择问题进行了数学描述,将该问题抽象为多目标优化的问题,并建立了优化选择目标函数.为获得最优解,提出"小生境蚁群算法"(Microhabitat ACO,MACO),有效地防止遗传算法中出现的"早熟"问题和蚂蚁算法中发生的"停滞"状态.并通过一个实际例子证明了MACO的实际效果. 展开更多
关键词 区域性网络化制造 伙伴选择 指标体系 小生境蚁群算法
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