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GGMC算法目标函数值实验分析与算法改进
1
作者 修宇 王骏 +1 位作者 王忠群 皇苏斌 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第12期111-117,188,共8页
针对贪心最大割图半监督学习算法(简称GGMC)计算复杂度较高的问题,提出一种改进的贪心最大割图半监督学习算法(简称GGMC-Estop)。依据对GGMC算法优化过程中目标函数变化趋势的实验分析,采取两种在迭代初期停止GGMC算法运行策略,继而通... 针对贪心最大割图半监督学习算法(简称GGMC)计算复杂度较高的问题,提出一种改进的贪心最大割图半监督学习算法(简称GGMC-Estop)。依据对GGMC算法优化过程中目标函数变化趋势的实验分析,采取两种在迭代初期停止GGMC算法运行策略,继而通过一次标准的标签传播步骤预测图上所有样本的标记来实施对GGMC的改进。典型数据集的仿真实验结果表明,在取得相近分类性能的同时,改进算法在计算速度上有很大的提高。 展开更多
关键词 图半监督学习 贪心最大割 早期停止策略 目标函数值
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非锥凸最优化问题中最优目标函数值的界
2
作者 林娇燕 《华南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2009年第3期25-27,共3页
在约束为一般闭凸集且原非锥凸规划问题或其对偶可行时,令d扰动,考察新系统中最优目标函数值的变化.
关键词 非锥凸最优化 对偶 可行 最优目标函数值的界
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《影响线性规划问题中目标函数最值的因素》教学设计
3
作者 王小婧 《数理化解题研究》 2018年第21期24-25,共2页
线性规划是职高新高考改革和课程改革的新增部分内容,线性规划问题广泛应用于工业、农业、军事、经济、运输及社会科学方面,是应用最多的运筹学方法.而我们要解决这些实际问题必须具备最基本的数学基础知识,能正确求解目标函数的最值,... 线性规划是职高新高考改革和课程改革的新增部分内容,线性规划问题广泛应用于工业、农业、军事、经济、运输及社会科学方面,是应用最多的运筹学方法.而我们要解决这些实际问题必须具备最基本的数学基础知识,能正确求解目标函数的最值,这就需要我们明确影响线性规划问题中目标函数最值的因素. 展开更多
关键词 线性规划问题 目标函数
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不同危险程度患者的降脂目标值——欧洲《血脂异常防治指南》
4
《浙江中西医结合杂志》 2013年第4期332-332,共1页
关键词 血脂异常 防治指南 降脂 目标 目标函数值 患者 欧洲
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基于改进K-means的局部离群点检测方法
5
作者 周玉 夏浩 +1 位作者 岳学震 王培崇 《工程科学与技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期66-77,共12页
离群点检测任务是指检测与正常数据在特征属性上存在显著差异的异常数据。大多数基于聚类的离群点检测方法主要从全局角度对数据集中的离群点进行检测,而对局部离群点的检测性能较弱。基于此,本文通过引入快速搜索和发现密度峰值方法改... 离群点检测任务是指检测与正常数据在特征属性上存在显著差异的异常数据。大多数基于聚类的离群点检测方法主要从全局角度对数据集中的离群点进行检测,而对局部离群点的检测性能较弱。基于此,本文通过引入快速搜索和发现密度峰值方法改进K-means聚类算法,提出了一种名为KLOD(local outlier detection based on improved K-means and least-squares methods)的局部离群点检测方法,以实现对局部离群点的精确检测。首先,利用快速搜索和发现密度峰值方法计算数据点的局部密度和相对距离,并将二者相乘得到γ值。其次,将γ值降序排序,利用肘部法则选择γ值最大的k个数据点作为K-means聚类算法的初始聚类中心。然后,通过K-means聚类算法将数据集聚类成k个簇,计算数据点在每个维度上的目标函数值并进行升序排列。接着,确定数据点的每个维度的离散程度并选择适当的拟合函数和拟合点,通过最小二乘法对升序排列的每个簇的每1维目标函数值进行函数拟合并求导,以获取变化率。最后,结合信息熵,将每个数据点的每个维度目标函数值乘以相应的变化率进行加权,得到最终的异常得分,并将异常值得分较高的top-n个数据点视为离群点。通过人工数据集和UCI数据集,对KLOD、LOF和KNN方法在准确度上进行仿真实验对比。结果表明KLOD方法相较于KNN和LOF方法具有更高的准确度。本文提出的KLOD方法能够有效改善K-means聚类算法的聚类效果,并且在局部离群点检测方面具有较好的精度和性能。 展开更多
关键词 离群点检测 K均聚类 最小二乘法 密度峰 目标函数值
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交互式多目标决策新方法在水利工程规划中的应用
6
作者 鲁帆 严登华 王明娜 《水电能源科学》 北大核心 2010年第8期121-122,145,共3页
针对实际多目标决策问题中目标函数与约束条件具有非线性的特点,基于逐步法构建了一种新的交互式多目标决策方法,应用契比雪夫距离表示实际目标函数与理想点距离,并采用极小化极大决策规则与多智能体遗传算法求解,提供了决策者可逐步宣... 针对实际多目标决策问题中目标函数与约束条件具有非线性的特点,基于逐步法构建了一种新的交互式多目标决策方法,应用契比雪夫距离表示实际目标函数与理想点距离,并采用极小化极大决策规则与多智能体遗传算法求解,提供了决策者可逐步宣布期望目标函数值和权重等偏好信息。实例结果表明,该方法原理简单、便于应用、有效、可行。 展开更多
关键词 交互式 目标决策问题 新方法 水利 工程规划 Project Planning Interactive 目标函数值 目标决策方法 极小化极大 约束条件 遗传算法 契比雪夫 偏好信息 决策规则 距离 多智能体 逐步法 理想点 决策者
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低密度脂蛋白胆固醇靶目标探索之我见
7
作者 李建军 《中国医学前沿杂志(电子版)》 2013年第12期44-48,共5页
降低胆固醇在心血管疾病防治中发挥着极为重要的作用,血脂异常的首要干预目标是降低低密度脂蛋白胆固醇(low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C)。他汀20余年的发展和大量的循证医学证据奠定了其成为调脂治疗的基石和降LDL-C... 降低胆固醇在心血管疾病防治中发挥着极为重要的作用,血脂异常的首要干预目标是降低低密度脂蛋白胆固醇(low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C)。他汀20余年的发展和大量的循证医学证据奠定了其成为调脂治疗的基石和降LDL-C的首选药物[1,2]。他汀类药物的系列研究显示,LDL-C在一定范围内“低一点更好”。但人类至今尚未找到LDL-C安全而有效的确切靶目标,是否存在类似血压和血糖的“J”型曲线尚待阐明。因而学术界对降LDL-C治疗的目标值最低下限尚需进一步探讨。本文拟对临床中LDL-C靶目标值的探索发表自己的见解,并简要叙述如何在临床上提高LDL-C的达标率。 展开更多
关键词 目标 目标 剂量 目标函数值 用药量 LDL 他汀类 依折麦布 低密度脂蛋白胆固醇 阿托伐他汀 辛伐他丁 降血脂药 胆固醇代谢 心血管疾病 冠心病患者
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极值个体引导的人工蜂群算法 被引量:2
8
作者 陈兰 王联国 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2022年第11期2628-2641,共14页
针对目前人工蜂群算法(ABC)在求解函数优化问题时存在开发能力差、易陷入局部最优、收敛速度慢等问题,提出了一种极值个体引导的人工蜂群算法(EABC)。首先,该算法在雇佣蜂和跟随蜂的搜索中利用全局极值个体和邻域极值个体引导搜索,全局... 针对目前人工蜂群算法(ABC)在求解函数优化问题时存在开发能力差、易陷入局部最优、收敛速度慢等问题,提出了一种极值个体引导的人工蜂群算法(EABC)。首先,该算法在雇佣蜂和跟随蜂的搜索中利用全局极值个体和邻域极值个体引导搜索,全局极值个体引导搜索有利于种群中优良个体的保留和发展,使算法跳出局部极值,避免早熟收敛。邻域极值个体引导搜索有利于增强搜索精度,提高算法的收敛速度,并通过随机数r平衡两种搜索机制。其次,在搜索过程中引入小概率变异算子,对蜜蜂个体的各维度以较小的概率进行变异,克服算法陷入局部极值并出现早熟收敛的现象。最后,采用基于目标函数值的贪婪选择策略,提高算法的优化性能;采用28个测试函数进行仿真实验,并与其他几种算法进行比较,实验结果表明改进算法具有较高的优化性能和较快的收敛速度。 展开更多
关键词 人工蜂群算法(ABC) 个体引导 小概率变异 目标函数值
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多目标线性规划的一种几何模型求解法
9
作者 皮明智 雷远学 魏修亭 《图学学报》 CSCD 1989年第1期5-15,83,共12页
本文提出多目标线性规划求解的一种新方法:几何模型求解法(简称GMM)。GMM以参考文献[2]的研究为基础,在求出全部可行域顶点一次得到多目标函数值后,建立决策空间的几何模型,决策者用此模型进行决策分析,找到决策空间中使所有目标函数值... 本文提出多目标线性规划求解的一种新方法:几何模型求解法(简称GMM)。GMM以参考文献[2]的研究为基础,在求出全部可行域顶点一次得到多目标函数值后,建立决策空间的几何模型,决策者用此模型进行决策分析,找到决策空间中使所有目标函数值都达到令决策者满意的某一点。GMM法与参考文献[3]提出的ISTM法相比,具有更直观、更明确的优点。GMM法计算量少、按参考文献[1]的数学模型在计算机上实现速度快,利于求解大规模多目标线性规划问题。 展开更多
关键词 目标线性规划 目标函数值 求解法 几何模型 决策空间 决策分析 实现速度 线性优化 可行域 满意解
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基于粒子群算法的偏置进近航段多目标优化
10
作者 辛超 吴振亚 范铮 《中国科技信息》 2015年第21期38-39,42,共3页
为了提高偏置Ⅰ类精密进近飞行程序的设计精度,对其采用改进型的粒子群算法。在求解过程中对粒子群算法进行了约束改进,提出了符合本文的改进粒子群算法,能更好产生初始解,进而处理个体极值和全局极值的选取问题。根据程序设计理论对优... 为了提高偏置Ⅰ类精密进近飞行程序的设计精度,对其采用改进型的粒子群算法。在求解过程中对粒子群算法进行了约束改进,提出了符合本文的改进粒子群算法,能更好产生初始解,进而处理个体极值和全局极值的选取问题。根据程序设计理论对优化问题构建约束条件,建立多目标分层优化目标函数求解非支配解,最终通过某机场进行验证。 展开更多
关键词 粒子群算法 目标优化 进近 全局极 初始解 优化目标函数 目标函数值 约束条件 问题构建 设计精度
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总体配棉的目标离散组合模型
11
作者 邱兆宝 《纺织学报》 EI CAS 1985年第3期26-28,3,共4页
本文试图运用系统工程的观点和离散组合的数学方法探讨总体配棉模型,以求得实际经济效益。
关键词 配棉 目标 有效期 分层次 混棉 目标函数值 原棉 组合模型
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最值问题求法类型简析
12
作者 王承宣 《中学生理科应试》 2000年第10期9-10,共2页
存在最值的函数称为最值目标函数.最值目标函数有直接给出的,也有根据题目条件去建立的.最值目标函数最值的确定是高考中经常遇到的问题.本文重点在于揭示最值目标函数最值确定的常见类型,而不在于构建目标函数。
关键词 问题 求法类型 目标函数 中学数学 解题思路
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基于下降搜索的混合遗传算法 被引量:21
13
作者 宋朝红 罗强 纪昌明 《武汉大学学报(工学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第1期109-112,共4页
针对基本遗传算法局部搜索能力不强的问题,提出一种将下降搜索与遗传算法相结合的混合遗传算法,其中下降搜索的优化方向利用每一代中最劣个体所包含的优化信息获得.数值计算表明,该混合算法可加速算法的收敛,具有良好的优化性能和函数... 针对基本遗传算法局部搜索能力不强的问题,提出一种将下降搜索与遗传算法相结合的混合遗传算法,其中下降搜索的优化方向利用每一代中最劣个体所包含的优化信息获得.数值计算表明,该混合算法可加速算法的收敛,具有良好的优化性能和函数适应能力. 展开更多
关键词 下降算子 混合遗传算法 工程设计 目标函数值
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船队规划的线性模型研究与应用 被引量:28
14
作者 谢新连 李树范 +1 位作者 纪卓尚 成■复 《中国造船》 EI CSCD 北大核心 1989年第3期61-68,共8页
本文研究了为完成运输船队在一定时期内的运输任务,合理的利用现有船舶及考虑旧船报废计划,使船队总的经济效益最高,各年度怎样调度船舶和增加新船的船队发展规划方法问题。建立了连续变量和混合整数两种线性规划模型,并以原油运输船队... 本文研究了为完成运输船队在一定时期内的运输任务,合理的利用现有船舶及考虑旧船报废计划,使船队总的经济效益最高,各年度怎样调度船舶和增加新船的船队发展规划方法问题。建立了连续变量和混合整数两种线性规划模型,并以原油运输船队的营运发展规划为例,说明了连续变量线性规划方法的具体应用。 展开更多
关键词 线性模型 线性规划方法 线性规划模型 混合整数 连续变量 原油运输 发展规划 目标函数值 支出额 航区
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基于脉冲响应的输出误差模型的辨识 被引量:13
15
作者 黄祖毅 陈建清 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第5期793-796,801,共5页
基于系统脉冲响应参数 ,利用相关分析方法 ,提出了一种辨识输出误差模型参数的方法 .该方法是利用有限脉冲响应模型逼近输出误差模型 ,通过依次递增脉冲响应参数的数目N来提高逼近精度 .理论分析表明 ,只要N足够大 ,模型的辨识精度可以... 基于系统脉冲响应参数 ,利用相关分析方法 ,提出了一种辨识输出误差模型参数的方法 .该方法是利用有限脉冲响应模型逼近输出误差模型 ,通过依次递增脉冲响应参数的数目N来提高逼近精度 .理论分析表明 ,只要N足够大 ,模型的辨识精度可以满足实际要求 .提出的辨识方法可以在假设阶次N =1的条件下 ,依次递增计算N较大时的脉冲响应参数和目标函数值 ,从而根据脉冲响应确定系统的参数 .仿真试验说明提出的方法估计输出误差模型的参数是有效的 . 展开更多
关键词 系统辨识 参数估计 脉冲响应 输出误差模型 目标函数值
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具有自适应搜索策略的混合人工蜂群算法 被引量:6
16
作者 宋晓宇 高明海 赵明 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第22期53-59,85,共8页
基本人工蜂群算法及其搜索策略侧重探索,为增强算法的开发能力,提出一种具有自适应搜索策略的混合人工蜂群算法。将目标函数值信息和最优解引导信息引入搜索策略,提出具有自适应机制、开发能力强的搜索策略;为防止"早熟"现象... 基本人工蜂群算法及其搜索策略侧重探索,为增强算法的开发能力,提出一种具有自适应搜索策略的混合人工蜂群算法。将目标函数值信息和最优解引导信息引入搜索策略,提出具有自适应机制、开发能力强的搜索策略;为防止"早熟"现象,利用三个不同随机食物源和高斯分布,设计出全局探索能力较强的搜索策略。将两个搜索策略在雇佣蜂阶段混合以平衡算法的探索与开发能力,在观察蜂阶段使用具有自适应机制、开发能力强的搜索策略以加快收敛。与基本及具有代表性的改进人工蜂群算法在20个标准测试函数中进行对比实验,结果表明所提算法具有更好的搜索能力和更快的收敛速度。 展开更多
关键词 人工蜂群算法 目标函数值信息 自适应 改进搜索策略 高斯分布
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几种优化算法在浅海匹配场反演中的性能比较 被引量:5
17
作者 邹士新 杨坤德 马远良 《声学技术》 EI CSCD 北大核心 2005年第1期4-9,共6页
在分析模拟退火算法、遗传算法、差异进化算法、下山单纯形差异进化算法的优化机理的基础上,定量比较了上述算法在浅海匹配场反演中的效率差异。模拟退火算法与遗传算法只使用目标函数值信息在参数空间搜索全局最优值,效率低且易受参数... 在分析模拟退火算法、遗传算法、差异进化算法、下山单纯形差异进化算法的优化机理的基础上,定量比较了上述算法在浅海匹配场反演中的效率差异。模拟退火算法与遗传算法只使用目标函数值信息在参数空间搜索全局最优值,效率低且易受参数间耦合的影响。差异进化算法使用种群中个体间的距离与方位信息在参数空间中搜索全局最优值,优化效率随着优化过程的进行而下降。下山单纯形差异进化算法将下山单纯形算法融入差异进化算法,增强了差异进化算法的寻优能力,混合算法对目标函数梯度信息敏感的特性使得这一算法具有较强的解耦能力。浅海匹配场反演仿真算例从最优参数反演结果、最终目标函数值、反演时间等方面检验了上述算法的反演效率。 展开更多
关键词 匹配场反演 性能比较 浅海 优化算法 差异进化算法 模拟退火算法 目标函数值 遗传算法 单纯形算法 优化机理 定量比较 空间搜索 参数空间 方位信息 优化过程 优化效率 梯度信息 混合算法 参数反演 最优 下山 能力 距离
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2011年欧洲血脂异常管理指南解读 被引量:9
18
作者 杜瑞雪 叶平 《中国医学前沿杂志(电子版)》 2011年第4期87-90,共4页
2011年6月28日,欧洲心脏病学会(European Society Of Cardiology,ESC)和欧洲动脉粥样硬化学会(European Atherosclerosis Society,EAS)携手发布了欧洲首个血脂异常管理指南(以下称2011 ESC/EAS血脂指南)[1]。该指南汲取了当前多项循证... 2011年6月28日,欧洲心脏病学会(European Society Of Cardiology,ESC)和欧洲动脉粥样硬化学会(European Atherosclerosis Society,EAS)携手发布了欧洲首个血脂异常管理指南(以下称2011 ESC/EAS血脂指南)[1]。该指南汲取了当前多项循证医学研究的成果,与既往美国国家胆固醇教育项目(NCEP)成人治疗组第三套指南(ATP Ⅲ)等指南相比,具有以下亮点。 展开更多
关键词 血脂异常 冠心病 冠状动脉病 他汀 LDL ESC CVD 目标函数值 目标 欧洲
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工件从大到小到达的带处理器费用的半在线调度算法 被引量:2
19
作者 蔡圣义 何勇 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第6期917-921,共5页
对大多数调度问题来说 ,处理器集往往是事先给定的 ,而且在算法进行过程中 ,它是不变的 .Imreh和Noga第一次提出了在调度中考虑处理器有费用的模型 .他们研究了所谓的ListModel问题 ,给出了竞争比为 1.6 18的在线算法 ,同时证明了任意... 对大多数调度问题来说 ,处理器集往往是事先给定的 ,而且在算法进行过程中 ,它是不变的 .Imreh和Noga第一次提出了在调度中考虑处理器有费用的模型 .他们研究了所谓的ListModel问题 ,给出了竞争比为 1.6 18的在线算法 ,同时证明了任意在线算法的竞争比至少是4 / 3.该文研究ListModel问题的一个半在线情形 ,即假设工件是从大到小到达的 ,给出一个竞争比为 3/ 2的半在线算法 .同时证明对该问题的这一半在线情形 ,任意半在线算法的竞争比至少是 4 / 3. 展开更多
关键词 半在线调度算法 处理器 ListModel问题 目标函数值
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0-1背包问题的预期效率和线性拟合求解 被引量:1
20
作者 张玲玲 张弘 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2014年第9期2581-2584,共4页
为了进一步优化0-1背包问题的解,就背包容量、物体个数、物体重量、物体价格和物体性价比之间的关系进行深入的分析研究,构建了一个基于数学理论的线性拟合模型,与预期效率相结合,给出了一个解决0-1背包问题的混合算法。给出了三组实验... 为了进一步优化0-1背包问题的解,就背包容量、物体个数、物体重量、物体价格和物体性价比之间的关系进行深入的分析研究,构建了一个基于数学理论的线性拟合模型,与预期效率相结合,给出了一个解决0-1背包问题的混合算法。给出了三组实验,测试ρ<0.7时的算例,当背包容量改变时,与萤火虫群算法相比,该算法提高了目标函数值的收敛速度,同时节省了存储空间;与单纯的预期效率算法相比,该算法能够求得最优解,而单纯的预期效率算法则不能。实验结果表明,预期效率和线性拟合混合算法具有合理性及准确性,该算法能够应用于解决实际的0-1背包问题。 展开更多
关键词 0-1背包 背包容量 线性拟合 预期效率 目标函数值
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