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Semi-active model predictive control for 3rd generation benchmark problem using smart dampers
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作者 颜桂云 孙炳楠 吕艳平 《Earthquake Engineering and Engineering Vibration》 SCIE EI CSCD 2007年第3期307-315,共9页
A semi-active strategy for model predictive control (MPC), in which magneto-rheological dampers are used as an actuator, is presented for use in reducing the nonlinear seismic response of high-rise buildings. A mult... A semi-active strategy for model predictive control (MPC), in which magneto-rheological dampers are used as an actuator, is presented for use in reducing the nonlinear seismic response of high-rise buildings. A multi-step predictive model is developed to estimate the seismic performance of high-rise buildings, taking into account of the effects of nonlinearity, time-variability, model mismatching, and disturbances and uncertainty of controlled system parameters by the predicted error feedback in the multi-step predictive model. Based on the predictive model, a Kalman-Bucy observer suitable for semi-active strategy is proposed to estimate the state vector from the acceleration and semi-active control force feedback. The main advantage of the proposed strategy is its inherent stability, simplicity, on-line real-time operation, and the ability to handle nonlinearity, uncertainty, and time-variability properties of structures. Numerical simulation of the nonlinear seismic responses of a controlled 20-story benchmark building is carried out, and the simulation results are compared to those of other control systems. The results show that the developed semi-active strategy can efficiently reduce the nonlinear seismic response of high-rise buildings. 展开更多
关键词 nonlinear seismic response model predictive control semi-active strategy benchmark problem magnetorheological damper
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On-board torque management approach to the E-COSM benchmark problem with a prediction-based engine assignment
2
作者 Bo Zhang Jiangyan Zhang Fuguo Xu 《Control Theory and Technology》 EI CSCD 2022年第2期173-184,共12页
This paper proposes an energy management strategy for the benchmark problem of E-COSM 2021 to improve the energy efficiency of hybrid electric vehicles(HEVs)on a road with a slope.We assume that HEVs are in a connecte... This paper proposes an energy management strategy for the benchmark problem of E-COSM 2021 to improve the energy efficiency of hybrid electric vehicles(HEVs)on a road with a slope.We assume that HEVs are in a connected environment with real-time vehicle-to-everything information,including geographic information,vehicle-to-infrastructure information and vehicle-to-vehicle information.The benchmark problem to be solved is based on HEV powertrain control using traffic information to achieve fuel economy improvements while satisfying the constraints of driving safety and travel time.The proposed strategy includes multiple rules and model predictive control(MPC).The rules of this strategy are designed based on external environment information to maintain safe driving and to determine the driving mode.To improve fuel economy,the optimal energy management strategy is primarily considered,and to perform real-time energy management via RHC-based optimization in a connected environment with safety constraints,a key issue is to predict the dynamics of the preceding vehicle during the targeted horizon.Therefore,this paper presents a real-time model-based optimization strategy with learning-based prediction of the vehicle’s future speed.To validate the proposed optimization strategy,a powertrain control simulation platform in a traffic-in-the-loop environment is constructed,and case study results performed on the constructed platform are reported and discussed. 展开更多
关键词 Hybrid powertrain control Connected and automated vehicles Vehicle-to-everything benchmark problem
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生存进化阶段性搜索微粒群算法及其可靠性冗余分配优化应用
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作者 姚成玉 刘晓波 +2 位作者 陈东宁 张运鹏 吕世君 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2024年第6期1959-1971,共13页
为高效解决含有异质冗余的多态系统(MSS)可靠性优化问题,并弥补微粒群优化(PSO)算法易早熟收敛的不足,从作用力方式和种群拓扑结构两方面对算法进行改进。改进PSO算法中单一的作用力方式,设置前后两个搜索阶段,对应两个搜索阶段分别构... 为高效解决含有异质冗余的多态系统(MSS)可靠性优化问题,并弥补微粒群优化(PSO)算法易早熟收敛的不足,从作用力方式和种群拓扑结构两方面对算法进行改进。改进PSO算法中单一的作用力方式,设置前后两个搜索阶段,对应两个搜索阶段分别构造平衡引斥力方式和双层引力(个体和全局最优解引力、中间适应度微粒引力)方式,提出阶段性搜索微粒群(SPSO)算法;利用生物个体“择友而交”和优胜劣汰的生存体系构建生存进化(SE)拓扑结构,以结构演化和算法进化并行方式将该拓扑结构融入SPSO算法,提出生存进化阶段性搜索微粒群(SPSO-SE)算法,进一步提升算法的优化性能;利用Benchmark函数对所提算法与PSO的改进算法进行测试对比,结果表明,所提SPSO-SE算法具有更好的寻优能力。采用SPSO-SE算法对串-并联和桥式结构的多态系统的可靠性冗余分配问题进行优化,得到的系统结构费用更低、可靠度更高。 展开更多
关键词 异质冗余 多态系统 微粒群优化算法 作用力方式 生存进化 benchmark函数 可靠性冗余分配问题优化
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基于频率摄动理论对结构健康检测BENCHMARK问题的识别 被引量:2
4
作者 杜思义 殷学纲 陈淮 《应用力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期674-679,共6页
定义了结构有限元模型中的损伤识别参数,将结构振动特征值摄动和结构有限元理论相结合导出结了构损伤定位以及定量的一阶和二阶摄动识别公式,并给出了两种方程在不适定条件下的优化解法。把该方法用到ASCE结构健康监测工作组提出的Bench... 定义了结构有限元模型中的损伤识别参数,将结构振动特征值摄动和结构有限元理论相结合导出结了构损伤定位以及定量的一阶和二阶摄动识别公式,并给出了两种方程在不适定条件下的优化解法。把该方法用到ASCE结构健康监测工作组提出的Benchmark问题中,成功识别了设定的损伤模式,而且其受模型误差和测量噪声的影响较小。研究表明该方法可以用于大型结构的健康监测问题。 展开更多
关键词 损伤识别 摄动 固有频率 benchmark
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混合多策略改进的樽海鞘群算法及其应用 被引量:1
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作者 张家玮 李琳 张奇志 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第3期822-829,共8页
针对标准的樽海鞘群算法(salp swarm algorithm, SSA)在寻优过程中易出现局部最优和收敛速度慢等问题,提出一种混合多策略改进的樽海鞘群算法(ISSA)。利用佳点集策略生成初始种群,使个体均匀分布于搜索空间;将反向学习的思想融入到领导... 针对标准的樽海鞘群算法(salp swarm algorithm, SSA)在寻优过程中易出现局部最优和收敛速度慢等问题,提出一种混合多策略改进的樽海鞘群算法(ISSA)。利用佳点集策略生成初始种群,使个体均匀分布于搜索空间;将反向学习的思想融入到领导者位置更新中,提高算法的搜索精度;加入自适应t分布,利用迭代次数iter作为其自由度参数,改善算法的全局探索能力;引入精英反向学习,筛选更好的种群,避免陷入局部最优。通过一组基准函数和Wilcoxin秩和检验来检测改进算法的性能,实验结果表明,改进算法的探索能力和优化精度都得到明显改善且算法之间存在显著差异,通过实际机械设计案例进一步验证ISSA算法的有效性。 展开更多
关键词 佳点集 反向学习 自适应t分布 精英反向学习 樽海鞘群算法 基准函数 弹簧设计问题
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基于LQG/LTR方法的结构振动AMD控制Benchmark模型仿真分析 被引量:2
6
作者 杜永峰 曹志峰 孙玉萍 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期248-250,共3页
LQG/LTR方法是基于回路传输恢复技术的LQG方法的简称,该方法是为了克服一般的LQG方法稳定裕量低发展而来,该控制方法的优越性已在土木工程结构振动控制领域得到了初步体现,文中主要是结合AMD控制Benchmark模型,对该控制方法在传感器正... LQG/LTR方法是基于回路传输恢复技术的LQG方法的简称,该方法是为了克服一般的LQG方法稳定裕量低发展而来,该控制方法的优越性已在土木工程结构振动控制领域得到了初步体现,文中主要是结合AMD控制Benchmark模型,对该控制方法在传感器正常工作时和几种失效情况下的控制效果进行仿真分析,仿真结果表明该控制方法具有很好的控制效果并同时兼具较好的稳定性和鲁棒性。 展开更多
关键词 结构振动控制 LQG/LTR控制:benchmark问题
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基于ASCE SHM Benchmark模型的两阶段结构损伤识别方法 被引量:2
7
作者 刘朝 雷鹰 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期60-64,共5页
近年来,一种激励未知和输出部分已知条件下结构局部损伤识别的新方法得以提出,这种方法能基于子结构思想进行复杂结构的局部损伤识别,基于此方法,提出两阶段的损伤识别策略,并将其应用于第1阶段ASCE SHMbench-mark模型的case 4的4种损... 近年来,一种激励未知和输出部分已知条件下结构局部损伤识别的新方法得以提出,这种方法能基于子结构思想进行复杂结构的局部损伤识别,基于此方法,提出两阶段的损伤识别策略,并将其应用于第1阶段ASCE SHMbench-mark模型的case 4的4种损伤识别,以检验此方法的有效性.在第1阶段,提出8-DOF的损伤模型以进行损伤层的定位;第2阶段,利用子结构的思想,提出12-DOF的损伤模型,在包含损伤层的子结构中对损伤进行准确识别和定位.采用扩展卡尔曼方法对增广状态向量进行估计并使用最小二乘对未知激励进行递推,识别未知激励下的结构物理参数.损伤识别的结果显示,此方法能高精度地识别benchmark模型的各种损伤情形. 展开更多
关键词 结构损伤识别 两阶段策略 SHM benchmark模型 子结构方法 扩展卡尔曼估计 最小二乘估计
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一类 Benchmark 问题的 H_∞ 求解
8
作者 恒庆海 恒庆珠 +3 位作者 鲁婧 贺家李 王毅 王广雄 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 1998年第1期75-78,共4页
本文对一类Benchmark不确定系统的鲁棒控制问题进行了研究,指出实际工程问题常要求鲁棒稳定且满足一定的带宽,可以统一在H∞框架之下进行处理.讨论了权函数的选择,求解了H∞鲁棒控制器,并与已有的结果进行了比较.
关键词 H∞控制 不确定系统 benchmark问题 鲁棒控制
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对接梁Benchmark模型的建模与动态特性分析
9
作者 肖世富 刘信恩 《动力学与控制学报》 2008年第4期367-371,共5页
采用相对描述方式建立了Sandia国家实验室结构连接件与界面研究中提出的对称连接梁Benchmark问题的对称和反对称动力学模型,解析分析了系统的模态特性.解析模型中连接段采用挠性根部法模拟其变形势能,根部挠性参数则根据试验结果识别.... 采用相对描述方式建立了Sandia国家实验室结构连接件与界面研究中提出的对称连接梁Benchmark问题的对称和反对称动力学模型,解析分析了系统的模态特性.解析模型中连接段采用挠性根部法模拟其变形势能,根部挠性参数则根据试验结果识别.并采用虚拟材料法模拟连接段进行了有限元分析.两种方法均获得了该Benchmark模型与其模态试验结果一致的动态特性. 展开更多
关键词 benchmark模型 对接梁 挠性根部法 虚拟材料法
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屋型拓扑粒子群优化算法与工程优化问题求解
10
作者 高铭晗 王丽敏 +2 位作者 黄锐露 张宇飞 李明洋 《吉林大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2024年第6期1384-1390,共7页
针对粒子群优化算法在优化复杂工程问题时存在搜索效率低和易陷入局部最优的问题,提出一种屋型拓扑粒子群优化算法.该算法通过提出屋型拓扑和设计适应其特性的位置更新策略,改善粒子群优化算法信息传递和交流方式,提升算法的收敛速率和... 针对粒子群优化算法在优化复杂工程问题时存在搜索效率低和易陷入局部最优的问题,提出一种屋型拓扑粒子群优化算法.该算法通过提出屋型拓扑和设计适应其特性的位置更新策略,改善粒子群优化算法信息传递和交流方式,提升算法的收敛速率和全局优化能力.在基准函数上的对比实验结果表明,屋型拓扑粒子群算法的寻优精度、收敛速度和稳定性均优于其他4种改进算法.在3个实际工程优化问题上的仿真实验结果进一步验证了该算法的有效性和实用性. 展开更多
关键词 屋型拓扑 粒子群优化算法 工程优化问题 基准函数 仿真实验
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基于Benchmark模型的基础隔震作用分析
11
作者 李森萍 《宜春学院学报》 2013年第9期51-54,120,共5页
在第三代Benchmark问题的九层钢框架结构模型的基础上,利用ETABS有限元软件,建立了9层钢框架三维有限元模型。定义了用于模拟铅芯橡胶支座性能的连接属性,分别采用模态分析、反应谱分析和时程分析三种方法,比较了隔震结构和非隔震结构... 在第三代Benchmark问题的九层钢框架结构模型的基础上,利用ETABS有限元软件,建立了9层钢框架三维有限元模型。定义了用于模拟铅芯橡胶支座性能的连接属性,分别采用模态分析、反应谱分析和时程分析三种方法,比较了隔震结构和非隔震结构的地震反应。分析结果表明,隔震结构的地震反应与非隔震结构相比降低明显,隔震结构具有良好的隔震性能。 展开更多
关键词 benchmark问题 模态分析 反应谱分析 时程分析 隔震结构
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一类非线性不确定动态系统的鲁棒稳定控制器设计及Benchmark问题求解
12
作者 彭晓红 陈兴林 张福恩 《控制理论与应用》 CSCD 北大核心 1995年第4期515-518,共4页
本文研究一类非线性不确定动态系统的基于状态反馈的鲁棒稳定控制器设计问题,提出了一种基于状态反馈的非线性控制律,该控制器使得闭环系统鲁棒稳定.对于Benchmark问题验证了所提控制律的正确性和有效性.
关键词 不确定系统 鲁棒控制 鲁棒稳定性 benchmark问题
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融合改进Sine混沌映射的新型粒子群优化算法 被引量:6
13
作者 刘磊 姜博文 +3 位作者 周恒扬 浦晨玮 钱鹏飞 刘波 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第8期182-193,共12页
为了应对传统粒子群算法(PSO)存在的初始位置不均匀、易达到局部最优、搜索精度不高等问题,提出了一种基于改进Sine混沌映射的新型PSO算法。采用一种改进的Sine混沌映射技术代替传统的伪随机数方法生成初始粒子种群,以丰富种群的多样性... 为了应对传统粒子群算法(PSO)存在的初始位置不均匀、易达到局部最优、搜索精度不高等问题,提出了一种基于改进Sine混沌映射的新型PSO算法。采用一种改进的Sine混沌映射技术代替传统的伪随机数方法生成初始粒子种群,以丰富种群的多样性。在原始基本位置更新公式的基础上增加两种新的位置更新机制,并分别引入一个高斯变异算子,以实现算法勘探性能和开发性能之间的动态平衡,以及在迭代过程中使粒子有效跳出局部最优。在由7个单峰函数、6个多峰函数和10个固定维函数组成的基准测试函数和3个带约束经典工程优化设计问题上对所提出算法开展仿真实验,并与其他几种流行的PSO变体进行对比。仿真结果表明:与其他PSO变体相比,基于改进Sine混沌映射的新型PSO算法具有更快的收敛速度和更高的寻优精度,对于基准测试函数的寻优结果有20个排名第一,约为总测试函数的87%;该算法在压力容器和工字梁设计优化中,综合性能排在第一位,应可用于解决一些实际工程优化问题。 展开更多
关键词 粒子群算法 混沌映射 高斯变异 基准函数 工程问题
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改进正弦算法引导的蜣螂优化算法 被引量:15
14
作者 潘劲成 李少波 +2 位作者 周鹏 杨贵林 吕东超 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2023年第22期92-110,共19页
蜣螂优化器(dung beetle optimizer,DBO)是一种有效的元启发式算法。蜣螂优化算法虽然具有寻优能力强,收敛速度快的特点,但同时也存在全局探索和局部开发能力不平衡,容易陷入局部最优,且全局探索能力较弱的缺点。提出了一种改进的DBO算... 蜣螂优化器(dung beetle optimizer,DBO)是一种有效的元启发式算法。蜣螂优化算法虽然具有寻优能力强,收敛速度快的特点,但同时也存在全局探索和局部开发能力不平衡,容易陷入局部最优,且全局探索能力较弱的缺点。提出了一种改进的DBO算法来解决全局优化问题,命名为MSADBO。受改进正弦算法(improved sine algorithm,MSA)的启发,赋予蜣螂MSA的全局探索和局部开发能力,扩大其搜索范围,提高全局探索能力,减少陷入局部最优的可能性。同时加入了混沌映射初始化和变异算子进行扰动。为了验证MSADBO的有效性,对该算法采用23个基准测试函数进行了测试,并与其他知名的元启发式算法进行了比较。结果表明,该算法具有良好的性能。为了进一步阐述MSADBO算法的实际应用潜力,将该算法成功地应用于3个工程设计问题。实验结果表明,所提出的MSADBO算法可以有效地处理实际应用问题。 展开更多
关键词 蜣螂优化算法 改进正弦算法 MSADBO 混沌映射初始化 变异算子 基准测试函数 工程设计问题
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基于交叉选择的变邻域蜂群算法求解置换流水车间调度问题 被引量:1
15
作者 亓祥波 王宏伟 马志强 《制造技术与机床》 北大核心 2023年第5期179-187,共9页
针对置换流水车间调度问题的特性,设计了一种基于交叉选择的变邻域蜂群算法。首先,算法在初始化种群阶段加入了NEH启发式算法,进而提高初始解的质量。在算法迭代的初期引入了差分进化算子进行交叉与选择,从而提高解的多样性。在算法的... 针对置换流水车间调度问题的特性,设计了一种基于交叉选择的变邻域蜂群算法。首先,算法在初始化种群阶段加入了NEH启发式算法,进而提高初始解的质量。在算法迭代的初期引入了差分进化算子进行交叉与选择,从而提高解的多样性。在算法的局部搜索阶段对50%最优个体加入了交换与逆序两种变邻域操作,增强了算法的搜索能力。通过正交实验选择合适的参数,在Car、Rec以及Taillard标准测试集上进行仿真实验,结果表明所提算法优于与之对比的其他群智能算法。最后,以最小化最大完工时间为寻优目标对某公司轮胎产品生产线上的作业排产问题进行求解,求解结果优于对比的算法,进一步验证所提算法在求解PFSP上的有效性。 展开更多
关键词 置换流水车间调度 蜂群算法 局部搜索 基准问题 最小化最大完工时间
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融合学习行为策略的改进黑猩猩优化算法 被引量:4
16
作者 贾鹤鸣 林建凯 +3 位作者 吴迪 力尚龙 文昌盛 饶洪华 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2023年第16期82-92,共11页
针对黑猩猩优化算法收敛速度慢、寻优精度低以及容易陷入局部最优的问题,提出融合学习行为策略的改进黑猩猩优化算法(modified chimp optimization algorithm,MChOA)。采用准反向学习策略更新种群,增加种群的多样性和随机性,提高算法全... 针对黑猩猩优化算法收敛速度慢、寻优精度低以及容易陷入局部最优的问题,提出融合学习行为策略的改进黑猩猩优化算法(modified chimp optimization algorithm,MChOA)。采用准反向学习策略更新种群,增加种群的多样性和随机性,提高算法全局搜索能力,同时避免算法陷入局部最优。基于黑猩猩学习行为策略,通过随机选择“模仿学习”算子或“情绪感应”算子更新黑猩猩个体位置,增强算法局部开发能力,加快算法的收敛速度。选取16个基准函数以及12个CEC2014进行仿真实验测试,结果表明MChOA与传统ChOA相比具有较高的求解精度和较好的寻优性能。通过两个工程设计问题的求解,证明了MChOA在实际工程问题上也具有较高的实际应用价值。 展开更多
关键词 黑猩猩优化算法 准反向学习 学习行为策略 基准测试函数 工程问题求解
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融合联合反向学习与宿主切换机制的䲟鱼优化算法 被引量:1
17
作者 贾鹤鸣 文昌盛 +3 位作者 吴迪 饶洪华 刘庆鑫 力尚龙 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2023年第12期2896-2912,共17页
䲟鱼优化算法(ROA)是2021年提出的元启发式优化算法,其模拟了海洋中䲟鱼寄生依附宿主、经验攻击和宿主觅食的行为。ROA的结构简单且易于实现,但全局性稍显不足,易导致算法收敛速度慢甚至后期难以收敛的现象。针对上述问题,在探索阶段加入... 䲟鱼优化算法(ROA)是2021年提出的元启发式优化算法,其模拟了海洋中䲟鱼寄生依附宿主、经验攻击和宿主觅食的行为。ROA的结构简单且易于实现,但全局性稍显不足,易导致算法收敛速度慢甚至后期难以收敛的现象。针对上述问题,在探索阶段加入宿主切换机制,引入新宿主白鲸,提高原算法的探索能力;同时加入联合反向学习策略,增强了算法跳出局部最优的能力,进一步提高了算法的综合优化性能。通过以上改进,提出了一种融合联合反向学习与宿主切换机制的䲟鱼优化算法(IROA)。为了验证IROA的性能与改进优势,将IROA与原始ROA、6种典型的原始算法以及4种关于ROA的改进算法进行对比。通过CEC2020标准测试函数的实验结果表明,IROA具有更强的寻优能力和更高的收敛精度;最后针对汽车防撞性设计问题的求解,进一步验证了IROA的优势和工程适用性。 展开更多
关键词 䲟鱼优化算法 元启发式优化算法 联合反向学习 宿主切换机制 白鲸优化算法 基准函数测试 工程问题求解
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融合动态反向学习的阿奎拉鹰与哈里斯鹰混合优化算法 被引量:12
18
作者 贾鹤鸣 刘庆鑫 +2 位作者 刘宇翔 王爽 吴迪 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2023年第1期104-116,共13页
阿奎拉鹰优化算法(Aquila optimizer, AO)和哈里斯鹰优化算法(Harris hawks optimization, HHO)是近年提出的优化算法。AO算法全局寻优能力强,但收敛精度低,容易陷入局部最优,而HHO算法具有较强的局部开发能力,但存在全局探索能力弱,收... 阿奎拉鹰优化算法(Aquila optimizer, AO)和哈里斯鹰优化算法(Harris hawks optimization, HHO)是近年提出的优化算法。AO算法全局寻优能力强,但收敛精度低,容易陷入局部最优,而HHO算法具有较强的局部开发能力,但存在全局探索能力弱,收敛速度慢的缺陷。针对原始算法存在的局限性,本文将两种算法混合并引入动态反向学习策略,提出一种融合动态反向学习的阿奎拉鹰与哈里斯鹰混合优化算法。首先,在初始化阶段引入动态反向学习策略提升混合算法初始化性能与收敛速度。此外,混合算法分别保留了AO的探索机制与HHO的开发机制,提高算法的寻优能力。仿真实验采用23个基准测试函数和2个工程设计问题测试混合算法优化性能,并对比了几种经典反向学习策略,结果表明引入动态反向学习的混合算法收敛性能更佳,能够有效求解工程设计问题。 展开更多
关键词 阿奎拉鹰优化算法 哈里斯鹰优化算法 动态反向学习 混合优化 基准函数 管柱设计问题 汽车碰撞设计问题 Wilcoxon秩和检验
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基于混沌宿主切换机制的?鱼优化算法
19
作者 贾鹤鸣 力尚龙 +3 位作者 陈丽珍 刘庆鑫 吴迪 郑荣 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2023年第6期1759-1767,共9页
鱼优化算法(ROA)的寻优过程包括依附宿主、经验攻击和宿主觅食3种模式,它的探索能力与开发能力较强;但原始算法通过经验攻击切换宿主,导致探索与开发之间平衡较差、收敛较慢且容易陷入局部最优。针对上述问题,提出了一种基于混沌宿主... 鱼优化算法(ROA)的寻优过程包括依附宿主、经验攻击和宿主觅食3种模式,它的探索能力与开发能力较强;但原始算法通过经验攻击切换宿主,导致探索与开发之间平衡较差、收敛较慢且容易陷入局部最优。针对上述问题,提出了一种基于混沌宿主切换机制的改进鱼优化算法(MROA)。首先,设计一种新的宿主切换机制,以更好地平衡探索和开发的能力;然后,为了使鱼初始宿主多样化,引入Tent混沌映射进行种群初始化,进一步优化算法的性能;最后,将MROA与原始ROA和爬行动物搜索算法(RSA)等6种算法在CEC2020测试函数上进行对比实验。分析实验结果可知,MROA求得的最优适应度值、平均适应度值和适应度值标准差分别比ROA、RSA、鲸鱼优化算法(WOA)、哈里斯鹰优化(HHO)算法、精子群优化(SSO)算法、正余弦算法(SCA)和乌燕鸥优化算法(STOA)平均提高了28%、33%和12%。基于CEC2020的测试结果表明,MROA具有良好的寻优能力、收敛能力和鲁棒性;同时,通过求解焊接梁设计问题和多片式离合器制动器设计问题,进一步验证了MROA在工程问题中的有效性。 展开更多
关键词 鱼优化算法 宿主切换机制 Tent混沌映射 基准函数测试 工程问题求解
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融合经验反思机制的教与学优化算法
20
作者 吴迪 贾鹤鸣 +2 位作者 刘庆鑫 齐琦 王爽 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2023年第3期629-641,共13页
针对传统教与学算法存在易陷入局部最优、收敛速度慢和求解精度低等问题,提出一种融合经验反思机制的教与学优化算法(empirical reflection teaching learning based optimization,ERTLBO)。首先在教学阶段引入经验反思机制,遴选精英个... 针对传统教与学算法存在易陷入局部最优、收敛速度慢和求解精度低等问题,提出一种融合经验反思机制的教与学优化算法(empirical reflection teaching learning based optimization,ERTLBO)。首先在教学阶段引入经验反思机制,遴选精英个体引导普通个体向教师靠近,提高班级整体水平,从而提高算法全局探索能力。其次在学习阶段引入动态自适应权重,能够根据学生的适应度值对位置进行自适应扰动,进而实现个体位置的动态更新,提高算法跳出局部最优的能力。仿真实验选取23个基准测试函数对ERTLBO同其他变体和流行算法进行性能测试。实验结果表明,ERTLBO算法具有更好的寻优性能和求解稳定性。最后,通过2个工程设计问题进一步验证ERTLBO解决实际问题的有效性和优越性。 展开更多
关键词 教与学优化算法 经验反思机制 动态自适应权重 元启发式算法 基准函数 压力容器设计问题 焊接梁设计问题 Wilcoxon秩和检验
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