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基于后随机非线性动态粒子群算法的地震模拟振动台参数优化设计 被引量:3
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作者 高春华 王洁琼 +1 位作者 杨艳平 秦梦园 《信阳师范学院学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第1期137-143,共7页
地震模拟振动台系统控制参数的质量影响着台面波形复现精度,进而影响试验效果。为实现对系统控制参数的高效校调与智能化寻优,提高系统对台面的控制效果,在标准粒子群算法的基础上提出了一种基于后随机非线性动态粒子群算法的三参量控... 地震模拟振动台系统控制参数的质量影响着台面波形复现精度,进而影响试验效果。为实现对系统控制参数的高效校调与智能化寻优,提高系统对台面的控制效果,在标准粒子群算法的基础上提出了一种基于后随机非线性动态粒子群算法的三参量控制参数寻优方法,用于地震模拟振动台系统控制参数的优化整定。仿真结果表明,改进算法寻优参数控制下复现波形的相关系数比理论参数控制时提高了25%以上;与试验反馈数据波形仿真结果相比,寻优参数控制下的系统仿真波形相关度均提升至0.95以上,绝对峰值误差降至10%以内;对比结果证明了改进算法可行有效,优化参数控制下系统对不同输入波形具有更好的适应性,系统受控效果良好。 展开更多
关键词 地震模拟振动台 三参量控制 参数寻优 后随机非线性动态粒子群算法
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基于粒子群算法的正交条件非线性最优扰动求解
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作者 曹益兴 窦婷 刘宁 《科技与创新》 2024年第13期104-106,共3页
在已有的条件非线性最优扰动计算方法中,利用粒子群智能优化算法设计了求解正交条件非线性最优扰动的算法,并在Lorenz96模式中求解了正交条件非线性最优扰动。与传统方法进行对比,求解出了2类具有负相关性的条件非线性最优扰动,并且求... 在已有的条件非线性最优扰动计算方法中,利用粒子群智能优化算法设计了求解正交条件非线性最优扰动的算法,并在Lorenz96模式中求解了正交条件非线性最优扰动。与传统方法进行对比,求解出了2类具有负相关性的条件非线性最优扰动,并且求解了全局条件非线性最优扰动所对应的正交条件非线性最优扰动。 展开更多
关键词 数值天气预报 粒子优化算法 正交条件非线性最优扰动 Lorenz96模式
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多种群变异非线性动态粒子群算法求解机场登机口分配问题
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作者 宋阿妮 包贤哲 《计算机应用与软件》 北大核心 2023年第6期234-241,342,共9页
针对机场登机口分配不均造成航班拥堵和资源浪费的问题,提出多种群变异非线性动态粒子群算法。该算法设立了多个粒子种群进化并变异,将每次变异迭代后的全局最优个体纳入一个优质种群,而后结合非线性策略和动态策略对优质群的进化公式... 针对机场登机口分配不均造成航班拥堵和资源浪费的问题,提出多种群变异非线性动态粒子群算法。该算法设立了多个粒子种群进化并变异,将每次变异迭代后的全局最优个体纳入一个优质种群,而后结合非线性策略和动态策略对优质群的进化公式做出了改进,优质种群通过此进化公式迭代得到问题的最优解。该算法明显加大了前期的搜索范围和种群多样性,并有效避免了算法陷入局部最优的早熟问题。为了证明改进策略的有效性,将改进策略分步加进传统PSO并用四种经典测试函数测试改进效果,结果证明了改进策略的有效性。最后将PSO、GA、FA以及提出新算法对机场登机口问题进行求解。结果证明,该算法的精确度相对于FA、GA、PSO提高了23.13%、14.94%、8.01%,对于机场登机口有着更好的适应性。 展开更多
关键词 机场登机口 粒子算法 变异 多种 非线性 动态
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面向动态公交的离散分层记忆粒子群优化算法
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作者 黄君泽 吴文渊 +2 位作者 李轶 石明全 王正江 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期20-30,共11页
随着智慧城市、智慧交通的发展,移动互联网和公交智能基础设施以及相关数据的不断完善,通过用户手机预约公交服务的新型公交运营方式——动态公交,已经成为许多城市公交发展的重要探索方向。但目前,对动态公交问题的建模、算法研究不足... 随着智慧城市、智慧交通的发展,移动互联网和公交智能基础设施以及相关数据的不断完善,通过用户手机预约公交服务的新型公交运营方式——动态公交,已经成为许多城市公交发展的重要探索方向。但目前,对动态公交问题的建模、算法研究不足。基于这一研究现状,提出动态公交问题模型和面向动态公交的离散分层记忆粒子群优化(PSO)算法。首先给出动态公交问题的目标函数和约束条件,给出动态公交问题的解的形式,并定义解的编辑距离;其次提出使用数据驱动的预计算路径集生成PSO算法的优质初始解的方法,给出基于解的编辑距离的PSO算法中粒子的变异概率和自适应收敛系数的计算方式;最后提出将粒子群分层求解的方法,其中低层粒子群可复用、可继承,从而减少单时间片内、时间片间复制和重初始化带来的性能损耗。基于重庆市北碚区蔡家岗街道的真实场景和亿级历史数据建立仿真环境进行实验,实验结果表明:相对于不分层PSO算法,分层PSO算法通过复用和继承能缩短超80%计算用时;自适应参数和变异机制能帮助算法更稳定地收敛到更优解;相对于传统公交系统,动态公交能在同等运力限制下,提高22%的乘客接单率,节省39.1%的乘客出行时间,所提算法能满足公交运营商在片区内进行动态公交调度的需求;相对于对比算法,所提算法平均缩短了85.3%的计算用时,并且在仅耗用80%里程的情况下提高了至少12%的接单率。 展开更多
关键词 智慧交通 动态公交问题 电召问题 粒子优化算法 预计算路径集 自适应变异
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基于遗传粒子群动态聚类算法的物流柔性分拣系统品规分配
5
作者 杜佳奇 杨旭东 +2 位作者 孙栋 张磊 王晋冰 《包装工程》 CAS 北大核心 2024年第5期126-134,共9页
目的针对目前烟草物流配送中心条烟分拣量大,不同条烟品规的分配对订单的总处理时间影响较大的问题,研究平衡各个分拣区品规的分配,提高分拣效率。方法建立以各分区品规相似系数和最小为目标函数的数学模型,并采用改进的遗传粒子群动态... 目的针对目前烟草物流配送中心条烟分拣量大,不同条烟品规的分配对订单的总处理时间影响较大的问题,研究平衡各个分拣区品规的分配,提高分拣效率。方法建立以各分区品规相似系数和最小为目标函数的数学模型,并采用改进的遗传粒子群动态聚类(GAPSO-K)算法进行求解。首先,结合各品规分拣量对品规相似系数进行改进,并将其作为适应度函数;然后在粒子群算法中对惯性权重因子进行改进,使其值可以进行自适应改变;最后,在粒子群动态聚类算法中引入遗传算法中的交叉变异扩大解的搜索范围,基于Matlab对文中的其他算法进行求解对比,求得结果在EM-plant中进行仿真验证。结果结合某烟草物流配送中心数据仿真验证,利用GAPSO-K算法处理订单的时间为234.5 s,较传统时间大幅度较少,有效提升了柔性物流分拣效率。结论采用该算法可充分发挥2种算法的优良性,具有更好的收敛性及寻优性,为柔性物流品规分配提供了新思路。 展开更多
关键词 品规分配 品规相似系数 惯性权重因子 遗传粒子动态聚类算法
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改进动态多种群粒子群算法无人机路径规划研究
6
作者 王旭 张承志 +2 位作者 张峻一 李帅 黄恒一 《计算机科学与应用》 2024年第9期79-89,共11页
论文研究核心目标是评估改进动态多种群粒子群算法(DMPG)在无人机路径规划中的应用效果,特别是在动态环境下的性能表现。该算法通过引入动态权重调整机制和多种群策略,旨在增强算法在动态环境下的适应性和优化性能。此外,本文还结合了... 论文研究核心目标是评估改进动态多种群粒子群算法(DMPG)在无人机路径规划中的应用效果,特别是在动态环境下的性能表现。该算法通过引入动态权重调整机制和多种群策略,旨在增强算法在动态环境下的适应性和优化性能。此外,本文还结合了深度强化学习(DRL)技术,以提高无人机在复杂环境中的自主决策能力。通过构建详细的仿真环境,我们对DMPG算法进行了全面的性能评估,包括其避障能力、路径规划的效率以及对动态变化的响应速度。仿真结果显示,DMPG算法在动态环境中表现出色,不仅能够有效规避障碍物,而且在路径规划的全局性和鲁棒性方面均取得了显著提升。与现有的静态和动态路径规划算法进行比较,DMPG算法在平均路径长度、避障成功率以及任务完成时间等关键性能指标上均展现出了卓越的性能。这些发现为无人机路径规划的研究提供了新的见解,并为未来相关领域的研究和应用提供了有价值的参考。The core objective of this paper is to evaluate the application effect of improved Dynamic Multi Swarm Particle Swarm Optimization (DMPG) algorithm in UAV path planning, especially its performance in dynamic environments. This algorithm aims to enhance its adaptability and optimization performance in dynamic environments by introducing dynamic weight adjustment mechanisms and various swarm strategies. In addition, this article also combines deep reinforcement learning (DRL) technology to improve the autonomous decision-making ability of drones in complex environments. By constructing a detailed simulation environment, we conducted a comprehensive performance evaluation of the DMPG algorithm, including its obstacle avoidance ability, path planning efficiency, and response speed to dynamic changes. The simulation results show that the DMPG algorithm performs well in dynamic environments, not only effectively avoiding obstacles, but also achieving significant improvements in the global and robust aspects of path planning. Compared with existing static and dynamic path planning algorithms, the DMPG algorithm has demonstrated excellent performance in key performance indicators such as average path length, obstacle avoidance success rate, and task completion time. These findings provide new insights for the study of drone path planning and valuable references for future research and applications in related fields. 展开更多
关键词 粒子算法 自主决策 多种策略 动态权重
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种群熵启动反向学习的动态多种群粒子群算法 被引量:1
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作者 梁晓磊 张孟镝 +1 位作者 周文峰 武建国 《智能计算机与应用》 2024年第2期9-17,共9页
针对传统粒子群优化算法在求解复杂优化问题时容易陷入局部最优和停滞的问题,提出采用种群熵启动反向学习的动态多种群粒子群算法。借鉴狮群算法划分狮群的思想,采用动态多种群划分策略,将粒子划分成3个不同行为子群,对其实施不同的位... 针对传统粒子群优化算法在求解复杂优化问题时容易陷入局部最优和停滞的问题,提出采用种群熵启动反向学习的动态多种群粒子群算法。借鉴狮群算法划分狮群的思想,采用动态多种群划分策略,将粒子划分成3个不同行为子群,对其实施不同的位置更新公式,保持粒子在搜索过程中的多样性;在迭代阶段,为避免算法早熟,构建了各维重心反向变异策略丰富变异备选个体,并结合种群熵指标进行种群状态评价适时启动变异策略,帮助粒子跳出局部最优。最后,通过8个基准测试函数与同种类6种经典和新型改进算法,在不同维度下进行测试对比。数值实验结果表明,改进策略显著提升了粒子群算法搜索能力,在搜索精度和搜索速度方面均优于其他对比算法。 展开更多
关键词 粒子算法 算法 反向学习 动态多种划分
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麻雀搜索算法-粒子群算法与快速扩展随机树算法协同优化的智能车辆路径规划
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作者 张志文 刘伯威 +2 位作者 张继园 唐杰 张天赐 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期993-999,1009,共8页
针对智能汽车在面对多样化工作场景时其路径规划算法存在响应时间长、规划效率低的问题,提出了多元协同优化策略。首先,融合麻雀搜索算法(SSA)的警惕机制与粒子群算法(PSO)的种群寻优特性,对PSO算法中的惯性权重因子和学习因子进行优化... 针对智能汽车在面对多样化工作场景时其路径规划算法存在响应时间长、规划效率低的问题,提出了多元协同优化策略。首先,融合麻雀搜索算法(SSA)的警惕机制与粒子群算法(PSO)的种群寻优特性,对PSO算法中的惯性权重因子和学习因子进行优化;其次,提出“三角布线”搜索规则,对快速扩展随机树算法(RRT)进行双向优化(RRT-Connect);然后,基于MATLAB软件建立了复杂环境道路仿真模型,对上述优化方案进行了仿真验证。结果表明,相较于单一的优化方案,协同优化算法在路径长度与规划时间上均具有显著的优势。对两种协同优化方案的应用场景进行了实车试验,结果显示:在局部路径规划中,SSA-PSO算法响应时间更短,规划效率更高,而在全局路径规划中,“三角布线”RRT-Connect算法更具优势。 展开更多
关键词 路径规划 麻雀搜索算法 粒子算法 三角布线 快速扩展随机算法
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基于动态粒子群算法的ARAIM可用性优化方法
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作者 王尔申 孙薪蕙 +3 位作者 曲萍萍 曾洪正 徐嵩 庞涛 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第1期137-145,共9页
卫星导航的完好性监测技术对保障航空领域的导航安全至关重要。针对高级接收机自主完好性监测算法将完好性风险概率和连续性风险概率平均分配给所有可见卫星,导致垂直保护级较为保守,进而造成可用性降低的问题,本文提出了一种基于动态... 卫星导航的完好性监测技术对保障航空领域的导航安全至关重要。针对高级接收机自主完好性监测算法将完好性风险概率和连续性风险概率平均分配给所有可见卫星,导致垂直保护级较为保守,进而造成可用性降低的问题,本文提出了一种基于动态粒子群算法(dynamic particle swarm optimization,DPSO)的ARAIM可用性优化方法。通过优化风险概率分配过程,在完好性指标不变的情况下,可有效降低垂直保护级,提高了ARAIM算法的可用性。选取全球均匀分布的6个MGEX(multi-GNSS experiment)测站对所提方法进行验证,并分析了算法的全球可用性。同时,为验证该方法的有效性,在沈阳法库通航机场采集飞机全飞行阶段的卫星导航试验数据,对算法进行验证。静态数据与动态数据试验结果表明:采用基于DPSO算法的分配策略,降低了垂直保护级,提高了ARAIM可用性,全球范围内ARAIM可用性大于99.5%的覆盖比率由98.2%增加到99.7%。 展开更多
关键词 GNSS ARAIM 可用性 风险概率分配 垂直保护级 动态粒子算法
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基于粒子群优化随机森林算法的河南省葡萄价格预测研究
10
作者 王哲 张文慧 +1 位作者 付金鹏 杨进进 《现代计算机》 2024年第7期86-89,共4页
河南省是中国重要的葡萄种植基地之一,葡萄种植面积广泛且产量丰富。因此预测河南省葡萄价格至关重要。为了提高葡萄价格预测准确性和稳定性,提出一种PSO⁃RF预测模型,该模型用粒子群(PSO)优化随机森林中决策树深度,选择最优预测器个数,... 河南省是中国重要的葡萄种植基地之一,葡萄种植面积广泛且产量丰富。因此预测河南省葡萄价格至关重要。为了提高葡萄价格预测准确性和稳定性,提出一种PSO⁃RF预测模型,该模型用粒子群(PSO)优化随机森林中决策树深度,选择最优预测器个数,进一步得到最优预测器组合。实验结果表明,相比于单一的随机森林预测模型,PSO⁃RF模型具有更高的预测精度,MAE仅为0.0095,R2达到0.968。因此PSO⁃RF预测模型可以对河南省葡萄价格进行更准确的预测。 展开更多
关键词 葡萄价格预测 决策树 随机森林 粒子算法
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基于动态粒子群算法的战时多目标物资供应任务规划模型求解
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作者 高雄飞 《计算机应用文摘》 2024年第15期183-185,189,共4页
文章针对多目标物资供应任务规划模型提出了一种动态粒子群算法。该算法引入了探测机制和响应机制以适应动态环境,有效克服了战时物资供应不准确的问题。数值实验结果表明,动态粒子群算法能够有效应用于该模型的求解,并在性能和精度上... 文章针对多目标物资供应任务规划模型提出了一种动态粒子群算法。该算法引入了探测机制和响应机制以适应动态环境,有效克服了战时物资供应不准确的问题。数值实验结果表明,动态粒子群算法能够有效应用于该模型的求解,并在性能和精度上相较于其他算法有所提升。因此,动态粒子群算法可作为战时多目标物资供应任务规划模型求解的新方法。 展开更多
关键词 物资供应 任务规划 动态粒子算法
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非线性权重粒子群算法的机械臂动力学参数辨识 被引量:2
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作者 任瑞龙 张士雄 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2023年第5期39-44,共6页
对机械臂的动力学模型进行了研究,提出了一种六关节串联机械臂动力学参数辨识方法。首先,基于牛顿欧拉法建立模型,通过关节类型将动力学参数组合,确定待辨识的最小惯性参数集;其次,将傅里叶级数作为激励轨迹,采用一种非线性权重粒子群... 对机械臂的动力学模型进行了研究,提出了一种六关节串联机械臂动力学参数辨识方法。首先,基于牛顿欧拉法建立模型,通过关节类型将动力学参数组合,确定待辨识的最小惯性参数集;其次,将傅里叶级数作为激励轨迹,采用一种非线性权重粒子群算法对其系数进行寻优,并设置惩罚函数来剔除不满足条件的粒子;最后,设计测试轨迹来进行力矩验证。仿真结果表明,非线性权重的粒子群算法仿真时间短,适应度值较优,明显地加快了收敛速度。在测试轨迹中,估算力矩与实际力矩基本吻合,其力矩差值在误差允许范围内。 展开更多
关键词 机械臂 动力学建模 傅里叶级数 非线性权重 粒子算法
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基于粒子群算法的钢丝网垫隔振器参数识别
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作者 王威 王轲 万竞择 《装备环境工程》 CAS 2024年第9期93-99,共7页
目的 证明粒子群优化算法对钢丝网垫隔振器参数识别的有效性和准确性。探究不同的加载条件对钢丝网垫元件力学性能的影响。方法 对钢丝网垫元件进行正弦加载试验,获取试验响应数据。以双折线模型对钢丝网垫的力学性能进行描述,建立隔振... 目的 证明粒子群优化算法对钢丝网垫隔振器参数识别的有效性和准确性。探究不同的加载条件对钢丝网垫元件力学性能的影响。方法 对钢丝网垫元件进行正弦加载试验,获取试验响应数据。以双折线模型对钢丝网垫的力学性能进行描述,建立隔振器的参数识别方程,应用粒子群算法和试验响应数据识别出模型参数,并研究不同加载条件下识别参数的变化规律。结果 用识别出的参数计算绘制的迟滞回线和试验结果吻合较好。改变激励幅值和频率,钢丝网垫的一次刚度、三次刚度、滑移刚度、等效阻尼均发生规律性变化,而改变钢丝网垫所受静载,曲线变化极为微小。结论 研究证明了粒子群优化算法对钢丝网垫隔振器参数识别的有效性和准确性,是一种有工程应用价值的参数识别方法。 展开更多
关键词 钢丝网垫 双折线模型 粒子算法 参数识别 迟滞回线 非线性力学
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基于自适应动态粒子群优化的RAK-SVD方法
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作者 乐友喜 姚晓辰 +1 位作者 付俊楠 葛传友 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2024年第3期494-503,共10页
K均值奇异值分解(K-SVD)算法是一种行之有效的地震资料去噪方法,但由于其稀疏分解存在不确定性,需要引入正则项对其改进。为此,在常规粒子群算法的基础上,提出了一种自适应动态粒子群算法优化正则化参数的正则化近似K-SVD(RAK-SVD)去噪... K均值奇异值分解(K-SVD)算法是一种行之有效的地震资料去噪方法,但由于其稀疏分解存在不确定性,需要引入正则项对其改进。为此,在常规粒子群算法的基础上,提出了一种自适应动态粒子群算法优化正则化参数的正则化近似K-SVD(RAK-SVD)去噪方法。首先通过修改字典原子和相关参数,解决了由于常规粒子群算法的惯性参数固定不变,导致后期搜索效率下降的问题;其次将正则化系数引入近似K-SVD(AK-SVD)方法,明显提升了去噪效果;最后利用自适应动态粒子群算法自动优选AK-SVD方法中的正则化参数,提高了稀疏分解的确定性,在对强反射信号进行去噪的同时加强了对弱信号的保护。模型测试和实际应用均表明,该方法有利于弱信号的提取和识别,不仅能够显著改善弱地震信号的去噪效果,还提升了计算效率。该方法具有一定的实际应用价值。 展开更多
关键词 自适应动态粒子算法 K-SVD字典 正则化 去噪
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基于自适应变异粒子群算法的装配式建筑施工安全投入优化
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作者 常春光 赵耀 《沈阳建筑大学学报(社会科学版)》 2024年第1期79-85,共7页
针对装配式建筑施工安全投入问题,以实际工程项目为例,对装配式建筑施工风险因素进行了二级分解;基于数学规划理论建立了非线性规划模型,并引入3种函数关系进行拟合;采用自适应变异粒子群算法在Matlab中进行求解,得到了相对较优方案。... 针对装配式建筑施工安全投入问题,以实际工程项目为例,对装配式建筑施工风险因素进行了二级分解;基于数学规划理论建立了非线性规划模型,并引入3种函数关系进行拟合;采用自适应变异粒子群算法在Matlab中进行求解,得到了相对较优方案。结果表明:在安全风险主要因素中,物的风险因素对安全投入最为敏感;在二级风险因素中,预制构件吊装器具的选择最为敏感,该结论可为日后施工安全投入的方向提供参考依据。 展开更多
关键词 自适应变异粒子算法 非线性规划 装配式建筑 施工安全
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基于Hénon混沌与动态非线性方程的改进粒子群优化算法 被引量:2
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作者 刘怀亮 苏瑞娟 +1 位作者 许若宁 高鹰 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2010年第1期92-95,共4页
为解决粒子群优化算法易于陷入局部最优问题,提出了两种新方法并行改进粒子群优化算法惯性权重:对适应度值比平均值差的粒子,用所设计的动态Hénon混沌映射公式调整惯性权重,在复杂多变的环境中逐步摆脱局部最优值,动态寻找全局最优... 为解决粒子群优化算法易于陷入局部最优问题,提出了两种新方法并行改进粒子群优化算法惯性权重:对适应度值比平均值差的粒子,用所设计的动态Hénon混沌映射公式调整惯性权重,在复杂多变的环境中逐步摆脱局部最优值,动态寻找全局最优值;对适应度值好于或等于平均值的粒子,用提出的动态非线性方程调整惯性权重,在保存相对有利环境的基础上逐步向全局最优处收敛。两种方法前后相辅相成、动态协调,使两个动态种群相互协作、协同进化。采用不同复杂程度的标准测试函数进行实验,结果发现,该算法在不同情况下都超越了同类著名改进粒子群优化算法。 展开更多
关键词 粒子优化算法 惯性权重 动态Hénon混沌映射公式 动态非线性方程
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非线性随机扰动的粒子群优化算法 被引量:2
17
作者 张少辉 吴文欢 韩秋英 《周口师范学院学报》 CAS 2012年第5期98-100,共3页
在惯性权重非线性递减策略的基础上,引入小阻尼振荡函数,提出一种新的非线性递减随机扰动的粒子群算法,通过2个基准测试函数对算法性能和收敛性进行了分析.实验仿真表明:相对于标准粒子群算法,新策略加快了收敛速度,在一定程度上避免了... 在惯性权重非线性递减策略的基础上,引入小阻尼振荡函数,提出一种新的非线性递减随机扰动的粒子群算法,通过2个基准测试函数对算法性能和收敛性进行了分析.实验仿真表明:相对于标准粒子群算法,新策略加快了收敛速度,在一定程度上避免了粒子群优化算法的早熟收敛问题. 展开更多
关键词 惯性权重 粒子优化算法 非线性递减 随机扰动
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基于粒子群优化算法的串并混联坐标测量机标定技术研究
18
作者 潘爱民 王云亮 《中文科技期刊数据库(引文版)工程技术》 2024年第11期258-261,共4页
本文将串并混联结构引入进了坐标测量机设计中,对现有应用广泛的PD-CMM结构坐标测量机进行了改进,并借助粒子群优化算法对现有串并混联坐标测量机参数进行优化。根据验证结果,与传统PD-CMM结构相比,串并混联串并联机构测量机在末端负载... 本文将串并混联结构引入进了坐标测量机设计中,对现有应用广泛的PD-CMM结构坐标测量机进行了改进,并借助粒子群优化算法对现有串并混联坐标测量机参数进行优化。根据验证结果,与传统PD-CMM结构相比,串并混联串并联机构测量机在末端负载、操作空间、动态性能、积累误差、定位精度等方面效果更佳。该种新颖的优化方式,为新型坐标测量机设计开发提供新的视角。 展开更多
关键词 粒子优化算法 串并混联串并联机构 串并联机构优化 动态性能
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基于多参数时间序列及粒子群优化算法的油藏产量动态建模预测方法 被引量:2
19
作者 王娟 梅启亮 +4 位作者 邹永玲 蔡亮 苏建华 田榆杰 黄瑞 《石油钻采工艺》 CAS 北大核心 2023年第2期190-196,共7页
在油田开发过程中,油藏产量预测方法的研究对开发方案的动态调整具有重要意义。针对利用机器学习算法进行油藏产量预测过程中,因缺乏考虑时间序列模型的参数调整优化技术,以及新数据叠加进行预测模型动态更新技术,导致产量预测的准确率... 在油田开发过程中,油藏产量预测方法的研究对开发方案的动态调整具有重要意义。针对利用机器学习算法进行油藏产量预测过程中,因缺乏考虑时间序列模型的参数调整优化技术,以及新数据叠加进行预测模型动态更新技术,导致产量预测的准确率不高且时效性不强,难以满足实际生产应用需求等问题,研究了基于长短期记忆神经网络模型的多参数时间序列预测方法及粒子群参数优化算法,构建了随时间动态更新的油藏产量预测模型,从而进一步提升油藏产量预测的准确率与实用性,并在长庆油田多个油藏的生产过程中进行了应用。应用结果表明,模型预测结果的准确率较高,且模型具有实时训练和自动更新的特点,在实际生产中展现出了较高的应用价值。 展开更多
关键词 产量预测 时间序列 长短期记忆神经网络 粒子算法 动态建模 机器学习
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改进粒子群算法的自动充电机械臂时间最优轨迹研究 被引量:2
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作者 朱浩 赵清海 +1 位作者 郑群锋 宁长久 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2024年第3期423-429,共7页
针对桁架充电机械臂关节空间轨迹规划的时间优化问题,提出了一种非线性动态学习因子的粒子群算法。通过运动学分析获取工作空间,引入3-5-3多项式插值进行轨迹规划。结合运动过程中的速度与加速度约束,寻求运动过程中的最短时间。对比改... 针对桁架充电机械臂关节空间轨迹规划的时间优化问题,提出了一种非线性动态学习因子的粒子群算法。通过运动学分析获取工作空间,引入3-5-3多项式插值进行轨迹规划。结合运动过程中的速度与加速度约束,寻求运动过程中的最短时间。对比改进粒子群算法和基本粒子群算法的收敛速度,分析各关节优化前后运动时间的变化情况,并进行仿真实验验证。结果表明:改进粒子群算法的收敛性能较基本粒子群算法更快,整体运动时间缩短约33%,证实改进粒子群算法的可行性。 展开更多
关键词 桁架充电机械臂 时间优化 非线性动态学习因子 粒子算法
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