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基于进化多任务的稀疏大规模多目标优化
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作者 梁正平 王侃 +2 位作者 周倩 王继刚 朱泽轩 《计算机学报》 北大核心 2025年第2期358-380,共23页
稀疏大规模多目标优化存在稀疏位置探测困难、搜索空间巨大等诸多挑战,现有为数不多的稀疏大规模多目标优化算法在稀疏位置的探测准确率和非零决策变量的优化程度方面尚存在较大提升空间.为进一步提升稀疏大规模多目标优化的性能,本文... 稀疏大规模多目标优化存在稀疏位置探测困难、搜索空间巨大等诸多挑战,现有为数不多的稀疏大规模多目标优化算法在稀疏位置的探测准确率和非零决策变量的优化程度方面尚存在较大提升空间.为进一步提升稀疏大规模多目标优化的性能,本文从辅助任务构建与优化、辅助任务重新初始化、知识迁移等三个方面,提出了基于进化多任务优化的稀疏大规模多目标优化算法(Evolutionary Multi-Task for Sparse Large-scale Multi-objective Op⁃timization,SLMO-EMT).其中,辅助任务构建与优化方面,基于主任务精英解的稀疏分布,采用两种不同的方式对决策变量的搜索空间进行限定,构建分别用于对稀疏位置和非零决策变量进行降维优化的两个辅助任务.辅助任务重新初始化方面,根据辅助任务在历史迭代中的知识迁移效果,对其搜索空间和当前种群进行更新,以使辅助任务可持续促进主任务的进化.知识迁移方面,首先基于轮询方式和各辅助任务的知识迁移概率,挑选用于知识迁移的辅助任务,再基于相似度挑选适合的知识受体,最后在子代生成过程中采用迁移知识引导的局部交叉,借助辅助任务的知识促进主任务的进化.为验证SLMO-EMT的性能,将其与8个先进的稀疏大规模多目标优化算法在1000-10000维的32个基准测试实例,以及8个应用测试实例上进行对比,实验结果表明SLMO-EMT对于稀疏大规模多目标优化问题的求解具有明显的竞争优势.SLMO-EMT的源代码已在Github上公开:https://github.com/CIA-SZU/WK. 展开更多
关键词 稀疏大规模多目标优化 进化多任务 辅助任务 知识迁移
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基于自变量简约的大规模稀疏多目标优化 被引量:1
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作者 丘雪瑶 辜方清 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第6期1663-1668,共6页
现有的大多数进化算法在求解大规模优化问题时性能会随决策变量维数的增长而下降。通常,多目标优化的Pareto有效解集是自变量空间的一个低维流形,该流形的维度远小于自变量空间的维度。鉴于此,提出一种基于自变量简约的多目标进化算法... 现有的大多数进化算法在求解大规模优化问题时性能会随决策变量维数的增长而下降。通常,多目标优化的Pareto有效解集是自变量空间的一个低维流形,该流形的维度远小于自变量空间的维度。鉴于此,提出一种基于自变量简约的多目标进化算法求解大规模稀疏多目标优化问题。该算法通过引入局部保持投影降维,保留原始自变量空间中的局部近邻关系,并设计一个归档集,将寻找到的非劣解存入其中进行训练,以提高投影的准确性。将该算法与四种流行的多目标进化算法在一系列测试问题和实际应用问题上进行了比较。实验结果表明,所提算法在解决稀疏多目标问题上具有较好的效果。因此,通过自变量简约能降低问题的求解难度,提高算法的搜索效率,在解决大规模稀疏多目标问题方面具有显著的优势。 展开更多
关键词 局部保持投影 进化算法 大规模稀疏多目标优化问题
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基于优先级先验的演化大规模多目标安全博弈框架
3
作者 吴宇鹏 钱鸿 +2 位作者 王为业 张杨文辉 周爱民 《计算机研究与发展》 北大核心 2025年第2期458-471,共14页
多目标安全博弈(multi-objective security game,MOSG)旨在同时最优化防御者应对多个异质攻击者获得的收益,在实际应用中具有重要意义.近期提出的基于空间离散化的演化搜索(space discretization based evolutionary search,SDES)框架将... 多目标安全博弈(multi-objective security game,MOSG)旨在同时最优化防御者应对多个异质攻击者获得的收益,在实际应用中具有重要意义.近期提出的基于空间离散化的演化搜索(space discretization based evolutionary search,SDES)框架将MOSG中的带约束的高维阶梯函数优化问题转换为低维组合优化问题,并使用贪心策略解决组合优化任务.虽然SDES能够在有限时间内处理大规模MOSG任务,但是SDES难以收敛到大规模MOSG任务对应的最优Pareto前沿上.一方面,SDES的贪心策略的收敛性假设随问题规模扩大而变得愈发难以满足;另一方面,SDES过多的阶段组件(空间离散化、演化优化、评估、解的精炼)存在阶段耦合的风险,即上游组件的优化质量直接影响下游组件的表现.因此,挖掘并利用MOSG任务中被保护对象的优先级(priority)先验知识,旨在提高解的质量并简化SDES框架,从而提出了SDES-P框架.SDES-P重新设计了SDES的核心组件——评估组件,并移除解的精炼组件.具体而言,SDES-P从具有最大资源的不可行解开始,根据被保护对象优先级先验将被保护对象分成2组,优先级较高的一组对象会逐渐释放资源以找到可行解.最后,SDES-P包含了一种结合优先级先验的演化局部搜索策略,增强最终Pareto前沿的质量.分析出SDES-P可保持SDES所具有的样本复杂度低、规模可扩展性强的优势,并且用实验结果表明,无论MOSG任务是否满足收敛假设,SDES-P可以找到相较于SDES收敛性、多样性更优的高质量Pareto前沿. 展开更多
关键词 大规模演化安全博弈 STACKELBERG博弈 多目标演化优化 优先级先验 局部搜索
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基于在线学习稀疏特征的大规模多目标进化算法 被引量:2
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作者 高梦琦 冯翔 +1 位作者 虞慧群 王梦灵 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第3期56-62,共7页
大规模稀疏多目标优化问题(Sparse Multiobjective Optimization Problems,SMOPs)广泛存在于现实世界。为大规模SMOPs提出通用的解决方法,对于进化计算、控制论和机器学习等领域中的问题解决都具有推动作用。由于SMOPs具有高维决策空间... 大规模稀疏多目标优化问题(Sparse Multiobjective Optimization Problems,SMOPs)广泛存在于现实世界。为大规模SMOPs提出通用的解决方法,对于进化计算、控制论和机器学习等领域中的问题解决都具有推动作用。由于SMOPs具有高维决策空间和Pareto最优解稀疏的特性,现有的进化算法在解决SMOPs时,很容易陷入维数灾难的困境。针对这个问题,以稀疏分布的学习为切入点,提出了一种基于在线学习稀疏特征的大规模多目标进化算法(Large-scale Multiobjective Evolutio-nary Algorithm Based on Online Learning of Sparse Features,MOEA/OLSF)。具体地,首先设计了一种在线学习稀疏特征的方法来挖掘非零变量;然后提出了一种稀疏遗传算子,用于非零变量的进一步搜索和子代解的生成,在非零变量搜索过程中,其二进制交叉和变异算子也用于控制解的稀疏性和多样性。与最新的优秀算法在不同规模的测试问题上的对比结果表明,所提算法在收敛速度和性能方面均更优。 展开更多
关键词 进化算法 大规模多目标优化 稀疏Pareto最优解 在线学习
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多策略大规模多目标优化算法
5
作者 裴倩如 邹锋 陈得宝 《计算机系统应用》 2024年第11期142-156,共15页
在解决大规模多目标优化问题(LSMOP)时,随着决策变量维数的增加会使得MOEA/D算法在决策空间扩展性差且容易收敛于局部最优.针对这一问题,提出了一种大规模多策略MOEA/D算法(MSMOEA/D). MSMOEA/D算法在优化过程中引入了一种基于自动编码... 在解决大规模多目标优化问题(LSMOP)时,随着决策变量维数的增加会使得MOEA/D算法在决策空间扩展性差且容易收敛于局部最优.针对这一问题,提出了一种大规模多策略MOEA/D算法(MSMOEA/D). MSMOEA/D算法在优化过程中引入了一种基于自动编码器的混合初始化策略,以改善初始种群的覆盖程度,从而促进全局搜索.然后,提出一种基于聚合函数值的邻域调整策略,通过调整邻域大小,能够在搜索过程中更精确地控制搜索范围,避免因邻域过大或过小而导致的搜索效率低下.此外,在优化过程中采用了基于非支配排序的变异选择策略.不同的子问题根据位于非支配排序第1层的个体数量选择变异策略,避免种群陷入局部最优,提高算法的整体性能.最后,使用LSMOP和DTLZ测试问题对MSMOEA/D算法和其他已有算法进行了评估.实验结果证实了MSMOEA/D算法解决大规模多目标优化问题的有效性. 展开更多
关键词 大规模多目标优化 MOEA/D 自动编码器 邻域大小 变异策略
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基于大规模多目标优化的跳频序列设计方法
6
作者 张毅恒 刘以安 宋海凌 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第3期887-893,共7页
针对跳频序列设计中存在的规模小和难以兼顾多指标的问题,提出一种基于大规模多目标优化的跳频序列设计方法。首先,综合考虑跳频序列的多项性能指标,建立跳频序列多目标优化模型;然后,引入大规模多目标优化方法,并提出决策变量洗牌策略... 针对跳频序列设计中存在的规模小和难以兼顾多指标的问题,提出一种基于大规模多目标优化的跳频序列设计方法。首先,综合考虑跳频序列的多项性能指标,建立跳频序列多目标优化模型;然后,引入大规模多目标优化方法,并提出决策变量洗牌策略和反向差分进化,通过重新分配决策变量位置以形成具有多样性的非支配集,并通过使反向个体参与差分进化来为后续进化持续提供有效的方向;最后,通过提出算法对模型进行优化得到跳频序列集。实验结果表明,所提方法相较于其他多目标优化方法具有更强的寻优能力,得到跳频序列集的性能指标具有明显优势;所提方法在不同干扰环境中相较于其他方法具有更低的误码率,验证了提出方法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 抗干扰 跳频序列 大规模多目标优化 洗牌策略 反向学习
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基于大规模多目标优化的高光谱稀疏解混算法 被引量:1
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作者 毕晓君 周泽宇 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第7期1354-1360,共7页
针对现有多目标稀疏解混算法中存在因随机分组策略的不足和拐点选择具有单一性,进而导致高光谱数据解混精度不高的问题,本文提出一种基于大规模多目标优化的高光谱稀疏解混算法。引入大规模多目标优化算法的决策变量分组策略,并提出有... 针对现有多目标稀疏解混算法中存在因随机分组策略的不足和拐点选择具有单一性,进而导致高光谱数据解混精度不高的问题,本文提出一种基于大规模多目标优化的高光谱稀疏解混算法。引入大规模多目标优化算法的决策变量分组策略,并提出有约束拐点区域选择策略求取丰度最优解,进而提高解混精度。对模拟和真实的高光谱数据进行实验,结果表明:本文算法在解混精度上有大幅度提升,与其他算法比较,可以看出本文算法得到的丰度图边缘细节处理得更好,抗噪性能更强,验证了本文提出算法的有效性和先进性。 展开更多
关键词 高光谱图像 线性光谱解混模型 稀疏解混 多目标优化 大规模多目标优化算法 拐点区域
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基于资源自动分配大规模粒子群算法
8
作者 邱小品 陈得宝 《淮北师范大学学报(自然科学版)》 2025年第1期38-44,共7页
为实现计算资源有效分配,提出一种基于资源自动分配大规模粒子群算法(VIDRA_MMOPSO)。利用随机分组对变量进行分组,得到不同变量平均位置组成的新个体,对新个体同组变量施加一定幅度随机扰动,确定每组变量重要度,根据不同组变量重要度,... 为实现计算资源有效分配,提出一种基于资源自动分配大规模粒子群算法(VIDRA_MMOPSO)。利用随机分组对变量进行分组,得到不同变量平均位置组成的新个体,对新个体同组变量施加一定幅度随机扰动,确定每组变量重要度,根据不同组变量重要度,设计资源自动分配模型,实现不同变量组计算资源自动分配,提升大规模粒子群优化算法性能。9个标准测试函数仿真实验表明,VIDRA_MMOPSO算法在反世代距离和超体积2个性能指标上优于大部分对比算法。 展开更多
关键词 大规模粒子群算法 资源自动分配 扰动 变量重要度 多目标优化
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一种采用混合策略的大规模多目标进化算法 被引量:4
9
作者 谢承旺 潘嘉敏 +2 位作者 郭华 王冬梅 付世炜 《计算机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期69-89,共21页
现实中存在大量的大规模多目标优化问题,这些问题所固有的目标函数间冲突性、巨大的搜索空间以及决策变量可能存在的交互等特征对传统的多目标进化算法构成了巨大的挑战.研究者根据此类问题的特点基于不同的视角提出了多种大规模多目标... 现实中存在大量的大规模多目标优化问题,这些问题所固有的目标函数间冲突性、巨大的搜索空间以及决策变量可能存在的交互等特征对传统的多目标进化算法构成了巨大的挑战.研究者根据此类问题的特点基于不同的视角提出了多种大规模多目标进化算法,但它们在解题的质量和效率方面尚存较大的提升空间.基于此,提出一种采用混合策略的大规模多目标进化算法LSMOEA/HS.该算法提出的一种黄金分层分组方法将大规模决策变量分成收敛性组和多样性组,然后对收敛性变量组执行基于变量组的相关性检测操作,将收敛性变量组划分成若干更小规模的子组,最后算法采用不同的优化策略分别优化收敛性变量组和多样性变量组以获得最终的解题结果.为验证LSMOEA/HS的有效性,将其与五种新近提出的高效的大规模多目标进化算法一同在决策变量维度为200、500、1000、2000和5000的2-目标和3-目标的LSMOP系列测试实例上进行IGD和HV性能测试,实验结果表明LSMOEA/HS具有显著较优的收敛性和多样性.由此表明,LSMOEA/HS是一种颇具前景的大规模多目标进化算法. 展开更多
关键词 大规模多目标优化问题 变量分组 进化算法 收敛性 多样性 大规模多目标进化算法
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基于存档和权值扩展的大规模多目标优化算法 被引量:9
10
作者 梁正平 刘程 +2 位作者 王志强 明仲 朱泽轩 《计算机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第5期951-972,共22页
由于不同目标之间相互冲突且搜索空间巨大,现有大规模多目标优化算法的综合性能尚存在较大改进空间.为合理均衡算法的搜索效率与搜索质量,提升算法的综合性能,本文提出一种基于存档和权值扩展的大规模多目标优化算法(LSMOEA-AWE).该算... 由于不同目标之间相互冲突且搜索空间巨大,现有大规模多目标优化算法的综合性能尚存在较大改进空间.为合理均衡算法的搜索效率与搜索质量,提升算法的综合性能,本文提出一种基于存档和权值扩展的大规模多目标优化算法(LSMOEA-AWE).该算法总体采用进化计算框架,基于大规模决策变量与小规模权值变量之间的问题转换进行求解.其核心是在进化过程中选取高质量代表性解及其对立点构建存档高效引导种群的进化方向,并引入权值扩展策略逐步扩大算法的搜索空间,在确保算法搜索效率的同时,提升搜索质量.为验证LSMOEA-AWE的有效性,将其与6个先进的大规模多目标优化算法在最新的大规模多目标基准测试问题集LSMOP上进行对比,实验结果表明LSMOEA-AWE对于大规模多目标优化问题的求解具有明显的竞争优势. 展开更多
关键词 大规模多目标优化 进化计算 问题转换 存档 权值扩展
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基于大规模储能融合蓄热式电锅炉的风电消纳多目标优化控制 被引量:33
11
作者 李国庆 庄冠群 +1 位作者 田春光 王鹤 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2018年第10期46-52,59,共8页
我国"三北"地区存在源荷供需矛盾凸出、电网灵活性差的问题。风电场弃风现象严重问题的一个重要原因是热电机组在冬季以"以热定电"的方式运行,导致其调峰能力下降。利用蓄热式电锅炉供热,将电能转化为热能,能够提... 我国"三北"地区存在源荷供需矛盾凸出、电网灵活性差的问题。风电场弃风现象严重问题的一个重要原因是热电机组在冬季以"以热定电"的方式运行,导致其调峰能力下降。利用蓄热式电锅炉供热,将电能转化为热能,能够提高风电就地消纳的能力。但采用电极加热的蓄热式电锅炉,其功率调节受电极机械部件限制,频繁调节将严重影响蓄热式电锅炉的使用寿命。将具有快速、灵活功率调节能力的电化学储能引入蓄热式电锅炉消纳风电的系统中,以风电消纳最大和蓄热式电锅炉电极调节次数最小为目标,提出了一种基于储能融合蓄热式电锅炉的风电消纳多目标优化控制方法。仿真结果表明:所提方法能够兼顾蓄热式电锅炉系统的弃风消纳与锅炉电极的调节次数,有效地解决了蓄热式电锅炉功率调节能力与风功率变化不匹配的问题。 展开更多
关键词 风电消纳 大规模储能 蓄热式电锅炉 优化控制 多目标优化 调节次数 模型
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面向大规模目标跟踪的相控阵雷达资源分配方法
12
作者 卓娅玲 李响 +2 位作者 左磊 胡娟 唐波 《信号处理》 CSCD 北大核心 2024年第9期1608-1620,共13页
相比于传统雷达,相控阵雷达能够同时生成多个波束并灵活改变波束指向,被广泛应用于多目标跟踪领域。在大规模集群目标协同探测场景中,为支持后续节点对敌方目标进行火力拦截与打击的任务需求,相控阵雷达需要在规定时间内将空域内优先级... 相比于传统雷达,相控阵雷达能够同时生成多个波束并灵活改变波束指向,被广泛应用于多目标跟踪领域。在大规模集群目标协同探测场景中,为支持后续节点对敌方目标进行火力拦截与打击的任务需求,相控阵雷达需要在规定时间内将空域内优先级更高的目标更快地跟踪至火控精度,然而若空域内目标数量过多,雷达探测资源有限,难以完成指定跟踪任务。为了解决这一问题,本文提出了一种面向大规模目标跟踪的相控阵雷达目标分配与功率联合优化算法。首先,推导出包含目标分配和功率优化的预测条件克拉美罗下界,并将其作为目标跟踪性能的衡量指标;随后,本文同时考虑跟踪容量和跟踪精度,以最大化满足跟踪精度的目标数量和最小化多目标优先级加权平均跟踪误差为优化目标,结合相控阵雷达系统资源,建立了大规模目标跟踪下的目标分配和功率联合优化模型,对目标分配变量和发射功率变量进行自适应联合优化配置。针对上述优化问题,本文采用两步分解法,将其分解为目标分配子问题和功率优化子问题,并结合激活函数对非平滑非凸的目标函数进行平滑近似。然后,利用谱投影梯度法进行求解。仿真实验验证了所提算法相较于传统算法在多个场景下均能在指定时间内更快速地将更多目标跟踪至指定精度。 展开更多
关键词 相控阵雷达 大规模目标跟踪 目标分配 功率优化
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大规模突发事件应急资源调度的多目标鲁棒优化研究 被引量:10
13
作者 张志霞 谭俊 肖晗 《工业安全与环保》 北大核心 2017年第8期1-4,8,共5页
为及时有效地控制大规模突发事件的不良影响,考虑应急响应系统中多种应急物资需求呈不确定性的特征,建立最小化总成本和总时间的多目标-两阶段临时配送中心选址和应急资源调度模型。采用相对鲁棒优化方法对模型进行求解,利用区间估计描... 为及时有效地控制大规模突发事件的不良影响,考虑应急响应系统中多种应急物资需求呈不确定性的特征,建立最小化总成本和总时间的多目标-两阶段临时配送中心选址和应急资源调度模型。采用相对鲁棒优化方法对模型进行求解,利用区间估计描述不确定性因素,并引入扰动系数和控制参数调节模型的鲁棒性和最优性。数值实验结果表明,该模型能有效解决需求不确定下应急资源调度网络的构建问题,且能保证应急决策良好的鲁棒性。最后,通过分析测算单目标与多目标模型下目标值的结果以及不同控制参数与扰动系数下目标值结果,进一步验证了该模型符合应急响应实际情况。 展开更多
关键词 大规模突发事件 应急管理 选址与资源调度 鲁棒优化 多目标模型
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基于双重方向向量的大规模多目标进化算法
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作者 韩立君 王鹏 +1 位作者 李瑞旭 刘仲尧 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第S01期237-247,共11页
大规模多目标优化问题的决策空间维度高达数百维,在巨大的搜索空间中实现快速收敛同时高效保持种群多样性极具挑战。针对上述问题,文中提出了一种基于双重方向向量的大规模多目标进化算法(DDLE),该算法的主要思想是利用两类不同的方向... 大规模多目标优化问题的决策空间维度高达数百维,在巨大的搜索空间中实现快速收敛同时高效保持种群多样性极具挑战。针对上述问题,文中提出了一种基于双重方向向量的大规模多目标进化算法(DDLE),该算法的主要思想是利用两类不同的方向向量引导种群进化,提高算法的搜索效率。首先,设计了一种收敛性方向向量生成策略提升算法的收敛速度;其次,推出了一种多样性方向向量生成策略增强种群的多样性;最后,提出了一种基于自适应的环境选择算子动态平衡种群进化过程中的收敛性与多样性。为验证DDLE的性能,将其与5种先进的算法在72个大规模基准测试问题上进行了对比实验。实验结果表明,DDLE在求解大规模多目标优化问题上相较于其它对比算法具有显著优势。 展开更多
关键词 进化算法 大规模多目标优化 双重方向向量 收敛性方向向量 多样性方向向量
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基于粒子群优化和大规模邻域搜索算法的导弹火力资源调度方法
15
作者 陆志沣 汪达旺 +1 位作者 邱子彰 伍国华 《系统仿真技术》 2024年第4期371-381,共11页
在现代海上防空反导作战中,海上护航编队需要对已跟踪的目标进行导弹火力资源分配。面向海上防空反导场景,针对小规模场景和大规模场景,分别提出基于粒子群算法的调度方法和基于大规模邻域搜索算法的调度方法。在不同规模的海上舰队作... 在现代海上防空反导作战中,海上护航编队需要对已跟踪的目标进行导弹火力资源分配。面向海上防空反导场景,针对小规模场景和大规模场景,分别提出基于粒子群算法的调度方法和基于大规模邻域搜索算法的调度方法。在不同规模的海上舰队作战场景下,根据目标态势和舰队导弹资源构建导弹火力资源数学模型,对提出的2种调度方法在不同规模的防空反导场景下进行仿真实验,实验结果表明,2种调度算法在对应的场景下可有效提升拦截率和效费比,从而验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 海上防空反导 智能优化算法 粒子群优化 大规模邻域搜索 武器目标分配
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大规模风电接入多源电力系统优化调度研究
16
作者 陈宇亮 陈宇阳 《电气技术与经济》 2024年第11期28-30,共3页
传统的日前规划调度方法无法满足大规模风电接入电力系统的需求,为此提出大规模风电接入多源电力系统优化调度方法。建立了结合风电运行价格、火电运行价格、CSP电站调峰效益的多目标优化调度函数。采用NSGA-Ⅱ和鲸鱼优化算法相结合的... 传统的日前规划调度方法无法满足大规模风电接入电力系统的需求,为此提出大规模风电接入多源电力系统优化调度方法。建立了结合风电运行价格、火电运行价格、CSP电站调峰效益的多目标优化调度函数。采用NSGA-Ⅱ和鲸鱼优化算法相结合的方式对函数进行求解,完成优化调度。实验结果表明,所提方法的多源电力系统的优化调度效果良好,且运行耗时较低,为风电并网运行提供了研究支撑。 展开更多
关键词 大规模风电 多源电力系统 多目标 优化调度
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基于非劣排序遗传算法Ⅱ与最优计量分配的多目标随机优化
17
作者 寇纲 曹旻昊 肖辉 《数智技术研究与应用》 2025年第1期39-49,共11页
在制造业和自动化等领域的工程管理问题当中,决策者往往需要对离散事件系统的性能进行优化。由于离散事件系统的随机性,需要使用随机仿真的技术来评估系统的性能。然而实际的优化问题往往面临着多个互相冲突的目标需要优化,并且可行的... 在制造业和自动化等领域的工程管理问题当中,决策者往往需要对离散事件系统的性能进行优化。由于离散事件系统的随机性,需要使用随机仿真的技术来评估系统的性能。然而实际的优化问题往往面临着多个互相冲突的目标需要优化,并且可行的备选决策数量巨大,这使得系统仿真的成本大大增加。为此,文章基于非劣排序遗传算法Ⅱ(NSGA-Ⅱ),引入最优计量分配法(OCBA),提出了改进的NSGA-Ⅱ,以提高大规模多目标仿真优化问题的计算效率。针对NSGA-Ⅱ的选择算子,构建了一个多目标的全排序仿真优化问题,并推广现有的OCBA理论,开发了仿真资源分配算法。通过将仿真资源分配算法与NSGA-Ⅱ结合,求解了实际的多目标优化问题。数值实验结果表明,研究提出的仿真资源分配算法能提高NSGA-Ⅱ在随机环境下的搜索效率。 展开更多
关键词 多目标优化 大规模优化 仿真优化 OCBA NSGA-Ⅱ
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大规模多目标进化优化算法研究进展 被引量:2
18
作者 谢承旺 龙广林 +1 位作者 程文旗 郭华 《广西科学》 CAS 2020年第6期600-608,共9页
现实中存在许多大规模多目标优化问题(Large-scale Multi-objective Optimization Problem,LSMOP),它们对传统的多目标进化算法(Multi-objective Evolutionary Algorithm,MOEA)提出了挑战,有关LSMOP的研究已成为多目标优化领域的研究热... 现实中存在许多大规模多目标优化问题(Large-scale Multi-objective Optimization Problem,LSMOP),它们对传统的多目标进化算法(Multi-objective Evolutionary Algorithm,MOEA)提出了挑战,有关LSMOP的研究已成为多目标优化领域的研究热点之一。本文系统分析了近年来提出的各种大规模多目标进化优化算法(Large-scale Multi-objective Optimization Evolutionary Algorithm,LSMOEA),根据这些算法的主要思想和技术特点将它们粗略地分成4种类型,即基于协同进化(Cooperative Coevolution,CC)、基于决策变量分析、基于问题重构以及其他方法,并对今后LSMOP的研究方向提出建议,以期将LSMOP的研究引向深入。 展开更多
关键词 大规模多目标优化 进化算法 协同进化 决策变量分析 变量分组
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大规模MIMO网络能效和频效的多目标联合优化 被引量:2
19
作者 吴航 《计算机时代》 2022年第8期15-19,25,共6页
针对大规模MIMO网络下行链路中系统能效与频效的联合优化问题,从发射功率和发射天线数目两个因素考虑进行研究。为了使得满足网络中多项性能指标,将大规模MIMO网络下行链路的能效与频效构建成一个多目标优化问题,提出一种改进的快速非... 针对大规模MIMO网络下行链路中系统能效与频效的联合优化问题,从发射功率和发射天线数目两个因素考虑进行研究。为了使得满足网络中多项性能指标,将大规模MIMO网络下行链路的能效与频效构建成一个多目标优化问题,提出一种改进的快速非支配排序多目标优化遗传算法,在本文所设场景下对问题进行求解,得到了该问题的Pareto最优解集。最后将该方法与同类型的多目标进化算法进行对比分析。结果表明,所提方法能够有效的搜索到最优解集,满足不同情况下的通信需求。 展开更多
关键词 大规模MIMO网络 多目标优化 多目标进化算法 下行链路
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大规模风电接入的电力系统优化调度新方法 被引量:46
20
作者 李茜 刘天琪 李兴源 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2013年第3期733-739,共7页
针对风电功率的反调峰和不确定等特性,建立水电调峰效益模型,并结合风、火电运行价格模型,构建了考虑机组组合的新型多目标动态优化调度模型。同时,为应对多目标优化问题中粒子群算法陷入局部最优和效率问题,提出了基于优先排序和多子... 针对风电功率的反调峰和不确定等特性,建立水电调峰效益模型,并结合风、火电运行价格模型,构建了考虑机组组合的新型多目标动态优化调度模型。同时,为应对多目标优化问题中粒子群算法陷入局部最优和效率问题,提出了基于优先排序和多子群协同进化的多目标粒子群算法(multi-objective particle swarm optimization algorithm withmulti-swarm co-evolution,MOPSO-MC)的优化调度新方法,即通过优先排序法确定机组最优组合状态,对负荷分配规划分为两层,并采用MOPSO-MC求解。将该方法应用于含大规模风电的甘肃电网优化调度问题,结果表明所提模型和算法为解决风电并网运行提供了一种对策。 展开更多
关键词 大规模风电 优化调度 多目标优化 调峰效益
原文传递
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