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Parallel Multiple Tabu Search for Multiobjective Urban Transit Scheduling Problem
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作者 Vikneswary Uvaraja Lai Soon Lee +1 位作者 Nor Aliza Abd Rahmin Hsin Vonn Seow 《Journal of Computer and Communications》 2020年第5期14-54,共41页
Urban Transit Scheduling Problem (UTSP) is concerned with determining reliable transit schedules for buses and drivers by considering the preferences of both passengers and operators based on the demand and the set of... Urban Transit Scheduling Problem (UTSP) is concerned with determining reliable transit schedules for buses and drivers by considering the preferences of both passengers and operators based on the demand and the set of transit routes. This paper considered a UTSP which consisted of frequency setting, timetabling, and simultaneous bus and driver scheduling. A mixed integer multiobjective model was constructed to optimize the frequency of the routes by minimizing the number of buses, passenger’s waiting times and overcrowding. The model was further extended by incorporating timeslots in determining the frequencies during peak and off-peak hours throughout the time period. The timetabling problem studied two different scenarios which reflected the preferences of passengers and operators to assign the bus departure times at the first and last stop of a route. A set covering model was then adopted to minimize the number of buses and drivers simultaneously. A parallel tabu search algorithm was proposed to solve the problem by modifying the initialization process and incorporating intensification and diversification approaches to guide the search effectively from the different feasible domain in finding optimal solutions with lesser computational effort. Computational experiments were conducted on the well-known Mandl’s and Mumford’s benchmark networks to assess the effectiveness of the proposed algorithm. Competitive results are reported based on the performance metrics, as compared to other algorithms from the literature. 展开更多
关键词 Urban transit Scheduling MULTIPLE Tabu search PARALLEL Frequency SETTING TIMETABLING Big Data
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基于饥饿变异检索与局部小生境的麻雀算法
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作者 李克文 张敏 +1 位作者 柯翠虹 李绍辉 《计算机仿真》 2024年第6期462-471,共10页
针对麻雀搜索算法在迭代过程中在原点与最优解徘徊,造成迭代代价高,在迭代后期,直接跳跃到极值点附近,易于陷入局部最优,且后期种群多样性减小,全局搜索能力差的问题,提出一种基于饥饿变异检索与局部小生境的麻雀算法。首先改进种群中... 针对麻雀搜索算法在迭代过程中在原点与最优解徘徊,造成迭代代价高,在迭代后期,直接跳跃到极值点附近,易于陷入局部最优,且后期种群多样性减小,全局搜索能力差的问题,提出一种基于饥饿变异检索与局部小生境的麻雀算法。首先改进种群中发现者位置迭代方法,提出饥饿短距变异机制,添加变异因子减少在原点与已有最优解的跃迁,提高全局搜索能力;其次改进跟随者位置迭代过程,引入局部小生境概念,将最优解发现者周围划定一个局部小生境,在小生境范围中的麻雀集中搜索最优解附近,小生境外麻雀逃逸到其它位置进行搜索,增强算法最优解附近的搜索能力与增强算法跃出局部空间的能力。对16个基准函数进行仿真对比实验,结果表明提出的基于饥饿变异检索与局部小生境的麻雀算法能够提高算法的搜索精度、收敛速度和稳定性。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 跃迁 小生境 饥饿短距变异机制 变异因子
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考虑运输时间的混合流水车间绿色生产调度
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作者 唐艺军 杜纪浩 李雪 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2024年第5期23-30,共8页
针对运输时间对混合流水车间绿色生产调度的影响这一问题,以最大完工时间、生产能耗及生产成本为优化目标,提出一种改进的多目标麻雀搜索算法(Improved Multi-Objective Sparrow Search Algorithm,IMOSSA)进行求解,参考非支配排序将种... 针对运输时间对混合流水车间绿色生产调度的影响这一问题,以最大完工时间、生产能耗及生产成本为优化目标,提出一种改进的多目标麻雀搜索算法(Improved Multi-Objective Sparrow Search Algorithm,IMOSSA)进行求解,参考非支配排序将种群适应度值进行划分、引入正余弦策略提高解集质量、加入多项式变异算子和Levy飞行,提高解集的收敛速度和全局搜索能力,避免陷入局部最优。而后设计16种测试算例,将IMOSSA与其他多目标优化算法进行对比,验证了IMOSSA求解的优越性。最后,以某实际生产车间为例,将其生产调度划分为4种模式,证明算法求解的实用性。 展开更多
关键词 混合流水车间 绿色生产调度 不相关并行机 运输时间 多目标麻雀搜索算法
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基于改进涡流搜索算法的外骨骼迭代学习控制
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作者 钟佩思 张大卫 +1 位作者 张超 王晓 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第3期873-879,共7页
为提升康复外骨骼机器人的步态跟踪性能,提出一种基于改进涡流搜索算法的迭代学习控制方法。首先针对传统迭代学习控制抗扰性差和控制信息缺失问题,引入PD控制器、自适应遗忘因子、误差过渡曲线和控制信息搜索等策略,改进迭代学习控制律... 为提升康复外骨骼机器人的步态跟踪性能,提出一种基于改进涡流搜索算法的迭代学习控制方法。首先针对传统迭代学习控制抗扰性差和控制信息缺失问题,引入PD控制器、自适应遗忘因子、误差过渡曲线和控制信息搜索等策略,改进迭代学习控制律;其次,基于多种策略对涡流搜索算法进行改进,提出了一种改进涡流搜索算法,改进后的算法可优化迭代学习控制的PD参数;最后进行行走实验,将提出的迭代学习控制方法与现有的同类算法进行仿真和数值比较,并测试了扰动情况下的跟踪性能。实验结果表明,所提方法的误差更小,跟踪性能更强。该算法改进了迭代学习控制的不足,具有较强的抗扰性能,保证了使用时的稳定性。 展开更多
关键词 迭代学习控制 涡流搜索算法 步态跟踪 外骨骼机器人 轨迹过渡 参数优化
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基于改进凌日搜索算法的风洞天平载荷预测方法
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作者 王碧玲 周灏 +2 位作者 沈力华 刘博宇 王奔 《计算机测量与控制》 2024年第11期25-33,共9页
风洞天平是在风洞测试中使用的测力传感器,在使用之前需要进行校准以测量缩比模型受到的气动载荷;传统的方法使用预设的多项式函数进行拟合,忽略了某些变量的存在对测量载荷的负面影响,导致数据处理结果的失真;在此,提出了一种改进的凌... 风洞天平是在风洞测试中使用的测力传感器,在使用之前需要进行校准以测量缩比模型受到的气动载荷;传统的方法使用预设的多项式函数进行拟合,忽略了某些变量的存在对测量载荷的负面影响,导致数据处理结果的失真;在此,提出了一种改进的凌日搜索算法(ITS),选择对测量载荷更具重要性的特征;然后,使用贝叶斯线性回归算法(BLR)建立预测模型测量天平载荷,最后,在两个天平数据集上测试了该方法,结果表明ITS-BLR方法评估确定了对预测目标具有较高贡献的特征,进而降低了预测误差,与最小二乘法得到的综合加载误差相比,降幅最高达到60%,说明提出的方法可以实现对天平载荷的准确预测。 展开更多
关键词 风洞天平 载荷预测 优化算法 特征选择 凌日搜索
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SEARCH项目在自闭症学生“从学校到就业”转衔中的应用与启示 被引量:3
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作者 董萍 徐添喜 《残疾人研究》 CSSCI 2020年第4期80-88,共9页
有效的就业转衔模式对于自闭症学生顺利实现就业转衔至关重要,美国的SEARCH项目强调社区企业中的高强度实习,并组建多主体合作框架,促进发展性障碍学生在社区中实现竞争性就业。基于SEARCH项目,为自闭症学生提供针对性的附加服务能有效... 有效的就业转衔模式对于自闭症学生顺利实现就业转衔至关重要,美国的SEARCH项目强调社区企业中的高强度实习,并组建多主体合作框架,促进发展性障碍学生在社区中实现竞争性就业。基于SEARCH项目,为自闭症学生提供针对性的附加服务能有效地改善其的就业质量、提高其就业独立性并促进职场融合。文章系统地介绍了美国SEARCH项目的实施程序与特点,以及其在自闭症学生就业转衔中应用的支持服务与效果,在此基础上为我国自闭症学生“从学校到就业”转衔模式的开发与完善提出了可参考的建议。 展开更多
关键词 search项目 自闭症 就业转衔 应用 启示
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城市轨道交通乘务交路方案编制的禁忌搜索优化方法
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作者 邓连波 谢子若 +2 位作者 甘书怀 张颖 任绍坤 《北京交通大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期164-171,共8页
针对城市轨道交通普遍采用轮乘制、日班和两头班混合等特点,对城市轨道交通乘务交路方案编制问题进行研究,旨在降低乘务成本并提高乘务效率.首先,通过分析城市轨道交通乘务交路方案的构成要素,考虑值乘时长、值乘片段接续时间和接续地... 针对城市轨道交通普遍采用轮乘制、日班和两头班混合等特点,对城市轨道交通乘务交路方案编制问题进行研究,旨在降低乘务成本并提高乘务效率.首先,通过分析城市轨道交通乘务交路方案的构成要素,考虑值乘时长、值乘片段接续时间和接续地点等要求,构建值乘片段、值乘任务构成和乘务规则约束,由此建立以乘务组数量和总接续时间等综合指标最小化为目标函数的多目标0-1整数规划模型.然后,针对该模型设计禁忌搜索(Tabu Search,TS)算法进行求解,以先到先走(First-In-First-Out,FIFO)的就近指派原则得到初始解,并设计4种邻域变换策略,以提高邻域解的多样性,并构建基于多邻域结构的禁忌搜索求解算法,实现对乘务交路方案的优化.最后,以广州地铁7号线的乘务交路方案为例进行实例验证.研究结果表明:优化方案较实际运营方案的乘务作业段数和总接续时间分别降低了20%和4.94%,每个乘务作业段值乘列车数量从8.2列增加到10.3列,有效驾驶时间从5.4 h增加到5.8 h,优化方案的各项指标均得到显著提升.研究成果可以为城市轨道交通乘务计划编制提供理论和方法支持. 展开更多
关键词 城市轨道交通 乘务交路计划 多目标0-1整数规划 禁忌搜索算法 多邻域变换
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基于凌日搜索优化CNN/BI-GRU的电能质量扰动分类方法
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作者 高帅 杨永超 +1 位作者 童占北 钟建伟 《湖北民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第3期361-367,共7页
针对复杂电能质量扰动分类方法识别准确率不高的问题,提出了一种基于凌日搜索优化多模态网络模型的电能质量扰动分类方法。首先,利用格拉姆角场对初始一维时序信号进行数据处理得到二维图像数据;然后,分别将时序信号与图像数据输入多模... 针对复杂电能质量扰动分类方法识别准确率不高的问题,提出了一种基于凌日搜索优化多模态网络模型的电能质量扰动分类方法。首先,利用格拉姆角场对初始一维时序信号进行数据处理得到二维图像数据;然后,分别将时序信号与图像数据输入多模态网络中进行特征提取,利用凌日搜索算法优化多模态网络参数,提升网络特征捕获能力;再通过特征融合模块,将时序特征和图像特征有效融合;最后,利用自注意力机制增强网络模型对下文信息的理解能力。结果表明,在无噪声环境下分类准确率达到99.2%,在不同信噪比环境下平均分类准确率达到98.3%。该研究能对新型电力系统中愈加复杂的电能质量扰动实现准确的分类,与传统分类方法相比鲁棒性较强。 展开更多
关键词 电能质量扰动 深度学习 格拉姆角场 特征融合 凌日搜索算法 自注意力机制
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气相中ScS^(+)+H_(2)S→ScS^(+)_(2)+H_(2)反应机理的量子化学研究——介绍一个计算化学实验
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作者 高树林 李艳妮 +3 位作者 王宝玲 杨艳华 梁德强 姜淑 《云南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第2期212-218,共7页
计算化学在很多研究领域发挥着重要的作用,越来越多的学校开设了面向高年级本科生的计算化学实验.借助气相中ScS^(+)+H_(2)S→ScS^(+)_(2)+H_(2)反应机理的研究,让学生初步掌握采用量子化学方法研究反应机理的基本过程.过渡态的搜索是... 计算化学在很多研究领域发挥着重要的作用,越来越多的学校开设了面向高年级本科生的计算化学实验.借助气相中ScS^(+)+H_(2)S→ScS^(+)_(2)+H_(2)反应机理的研究,让学生初步掌握采用量子化学方法研究反应机理的基本过程.过渡态的搜索是反应机理研究中的重点和难点,通过实例详细介绍了搜索过渡态的一般方法和思路. 展开更多
关键词 计算化学实验 反应机理 量子化学 过渡态搜索 Gaussian软件
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考虑充换电的模块化需求响应公交路径优化
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作者 郭梅雪 靳文舟 巫威眺 《交通运输工程与信息学报》 2024年第3期34-51,共18页
模块车能通过中途分离与合并来调整车队容量、实现无缝换乘,兼具规模化与“门到门”灵活性优势,但其轻量化的电池设计也在一定程度上限制了车辆续航能力。为了探索模块车在需求响应公交中的应用,并解决车辆中途充电问题,本文建立了模块... 模块车能通过中途分离与合并来调整车队容量、实现无缝换乘,兼具规模化与“门到门”灵活性优势,但其轻量化的电池设计也在一定程度上限制了车辆续航能力。为了探索模块车在需求响应公交中的应用,并解决车辆中途充电问题,本文建立了模块化需求响应公交路径规划模型,优化车辆路径计划、车队编组策略、车内换乘策略以及换电和机会充电计划。针对模型特征设计了改进的自适应大邻域搜索算法,根据各车辆路径之间需要进行编组和协同交互的特点,定制化设计了车队类修复算子和能源类修复算子等。使用安徽宣城的出行数据进行实验,结果显示:与传统公交相比,模块化需求响应公交系统使乘客总出行用时降低48.81%;与车辆单独运行的方案相比,车队编组方案能够使系统总成本平均降低13.24%;相比仅充电策略,充换电结合策略能在少量增加备用电池固定成本的情况下,使能源成本减少21.09%;此外,企业可以通过调整等待时间惩罚系数来平衡企业经营成本与乘客时间成本,达到动态最优。 展开更多
关键词 综合运输 公交线路规划 自适应大邻域搜索算法 模块化自动驾驶汽车 车内换乘 充换电规划
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面向灵活编组的城轨列车开行频率与时刻表综合优化
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作者 钟林环 徐光明 +3 位作者 邓连波 周文梁 赵疆昀 霍云峰 《交通运输工程与信息学报》 2024年第2期104-115,共12页
在城市轨道交通中,列车开行频率与时刻表在很大程度上决定着其运输服务水平。针对城市轨道交通客流时空分布不均衡的问题,本文采用灵活编组运营模式综合优化列车开行频率和时刻表,以达到运输能力供给与客流需求的精准匹配,保证乘客服务... 在城市轨道交通中,列车开行频率与时刻表在很大程度上决定着其运输服务水平。针对城市轨道交通客流时空分布不均衡的问题,本文采用灵活编组运营模式综合优化列车开行频率和时刻表,以达到运输能力供给与客流需求的精准匹配,保证乘客服务水平的同时降低企业运营成本。首先,通过列车运行线候选集的建模方法,考虑列车开行频率、安全间隔等约束,以乘客总等待时间和企业总运营成本最小化为目标,构建灵活编组模式下列车开行频率与时刻表综合优化混合整数非线性数学模型,对列车开行频率、列车编组方案和列车时刻表进行协同决策优化。其次,针对所构建模型非线性的特点,基于变邻域搜索算法框架构造3种邻域结构并结合动态客流加载仿真过程,设计了高效求解的启发式算法。最后,以某城轨线路的实际数据进行案例分析,验证所提模型和算法的有效性。算例结果表明:相较于固定编组运营模式,本文方法可在乘客平均等待时间仅增加0.26 min的情况下,降低约7.05%的运营成本;此外,相较于单一运营方案优化,在灵活编组模式下综合优化列车开行频率和时刻表能够进一步实现列车运输能力与乘客需求精准匹配,在保证乘客服务水平的同时降低运营成本;并且在实际应用中,运营企业还可根据运营目标合理设置权重系数,进一步平衡乘客服务水平与企业运营成本。 展开更多
关键词 城市轨道交通 灵活编组模式 列车开行频率 时刻表 变邻域搜索算法
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中国人口红利本土化研究的反思与展望——兼论人口红利研究的核心议题 被引量:5
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作者 陆杰华 谷俞辰 《北京行政学院学报》 CSSCI 北大核心 2023年第4期1-13,共13页
人口历来是经济活动的主体。自20世纪末以来,人口红利始终是经济学和人口学的重点研究议题,而随着人口转变推进和生产方式转型,我国现实人口条件与经济形势发生深刻变化,亟须对既有的人口红利研究进行再认识和再建构。基于人口红利研究... 人口历来是经济活动的主体。自20世纪末以来,人口红利始终是经济学和人口学的重点研究议题,而随着人口转变推进和生产方式转型,我国现实人口条件与经济形势发生深刻变化,亟须对既有的人口红利研究进行再认识和再建构。基于人口红利研究的演化脉络,梳理中国人口红利本土化研究的现状,可以发现学界讨论的基本共识、争议焦点,以及在研究范式、理论概念、研究方法上的局限性。同时归纳出现阶段中国人口红利本土化研究的核心议题主要有:第一次人口红利与人口负债、第二次人口红利的作用机制及其替代效应、其他广义类型人口红利的驱动作用,以及就业结构性错配和区域发展差异等制约人口红利释放的因素。下一步中国人口红利本土化研究应以理性认识数量层面的人口机会、培育质量层面的人口潜力、优化人口红利空间配置和产业配置等议题为落点展开。 展开更多
关键词 人口红利 人口机会窗口 人口转变 本土化研究 质量型人口红利
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考虑预警机制和开行方案的多车站客流控制问题 被引量:2
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作者 李妍峰 何金昆 彭钊 《铁道科学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第1期84-93,共10页
现代社会经济的快速发展和城市人口数量的急剧增长给交通运输行业带来了巨大的运营难度,由此产生的车站、车厢过度拥挤及交通网络延迟等问题已成为我国建设“智慧交通”面临的重要问题之一。针对城市轨道交通高峰时段大客流组织而导致... 现代社会经济的快速发展和城市人口数量的急剧增长给交通运输行业带来了巨大的运营难度,由此产生的车站、车厢过度拥挤及交通网络延迟等问题已成为我国建设“智慧交通”面临的重要问题之一。针对城市轨道交通高峰时段大客流组织而导致的站台候车乘客出行安全问题,以单条城市轨道交通线路为研究对象,提出考虑预警机制和开行方案的多车站客流控制方法,为高峰时段的客流控制问题提供理论依据。考虑列车开行方案、车站客流控制及乘客上下车过程等约束,构建以乘客平均延误时间和车站最大平均限流时间最小化为目标的数学模型。其中决策变量为进站乘客数量和车站平均限流时间,并采用线性加权法将原目标模型转化为单目标模型;在此基础上,针对问题特性,设计混合禁忌搜索算法进行求解。数值实验对问题特性进行分析,并通过多组算例与实际案例验证模型的正确性及算法的有效性。研究结果表明:考虑车站平均限流时间可以提高乘客乘车公平性,缓解全线车站客流拥挤;合理设置站台客流预警等级可以提高乘客出行满意度;采用大小交路和小交路列车不同编组的混合策略可提高运输效率,并在一定程度上降低企业成本;针对大规模问题,混合禁忌搜索算法可以在短时间内求解并获得更高质量的解。 展开更多
关键词 城市轨道交通 客流预警 混合禁忌搜索 出行安全 列车开行方案
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基于ALNS-TS算法的半灵活型需求响应公交调度问题 被引量:1
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作者 靳文舟 杜昊 巫威眺 《深圳大学学报(理工版)》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期425-434,共10页
半灵活型需求响应公交模式往往拥有1个基准线路方向与1批确定访问的固定站点,服务车辆可以根据预约请求灵活响应候选的可变站点为其提供服务,当可变站点无请求时则不服务.基于低客流区域内需求响应公交服务所面临载客率低、运营成本高... 半灵活型需求响应公交模式往往拥有1个基准线路方向与1批确定访问的固定站点,服务车辆可以根据预约请求灵活响应候选的可变站点为其提供服务,当可变站点无请求时则不服务.基于低客流区域内需求响应公交服务所面临载客率低、运营成本高等问题,完善该模式的发车条件,设计差异化票价策略和未预约乘客服务判断的半灵活型需求响应公交服务系统,并建立车辆路径优化模型.为提高算法的搜索空间范围和局部搜索强度,设计了混合自适应大邻域禁忌搜索算法进行模型求解.以中国广州市黄埔区公交站点网络作为案例分析,结果表明,在新策略模式下,去除和未去除未预约乘客的半灵活型需求响应公交的票价收入较传统模式分别提高3.0%和15.5%,响应未预约乘客服务模式的服务人数可以提高7.5%;混合自适应大邻域搜索算法在求解速度和求解质量上均有较好表现,与混合模拟退火算法和遗传算法相比,计算时间分别节约76.9%和97.0%. 展开更多
关键词 交通运输工程 公共交通 需求响应公交 票价制定 路径规划 混合大邻域搜索算法
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考虑互联互通的城市轨道交通网络列车开行方案优化 被引量:15
15
作者 黄俊生 陈垚 +3 位作者 张安英 周琪 柏赟 毛保华 《铁道科学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期1587-1597,共11页
为顺应城市轨道交通网络列车跨线运营的运输组织发展趋势,从乘客和企业两方面,提出一种互联互通条件下城市轨道交通网络列车开行方案优化模型。模型以网络列车跨线交路组合方案和发车频率为决策变量,考虑线路通过能力、运用车数量、断... 为顺应城市轨道交通网络列车跨线运营的运输组织发展趋势,从乘客和企业两方面,提出一种互联互通条件下城市轨道交通网络列车开行方案优化模型。模型以网络列车跨线交路组合方案和发车频率为决策变量,考虑线路通过能力、运用车数量、断面运能等约束,以乘客出行成本和企业运营成本的系统成本最小化为目标。针对模型变量多的特点,设计考虑理性乘客客流分配方法的改进邻域搜索算法进行求解。以包含4条线路的某城市地铁网络进行案例分析,研究跨线运营下的最优开行方案,并与分线运营予以比较,验证优化模型的可行性和算法的有效性。研究结果表明:1)改进的邻域搜索算法求解时间较短,且收敛解质量较稳定;2)与分线运营相比,互联互通下,全网系统成本降低了接近4.0%,全网换乘客流量降低了4.8%,同时开行跨线列车能有效降低企业运营成本,最多可降低40%;3)开行跨线列车提高了乘客的直通性,乘客直达路径数量提高了6.4%,多次换乘的行为大幅减少;4)为保证跨线运营的服务水平,应合理设置跨线交路数量。采用本模型时应充分考虑全网实际客流特点和乘客时间价值,当全网小时进站量大于97 314人次且换乘系数大于1.45时,跨线运营比分线运营更具优势。 展开更多
关键词 城市轨道交通 跨线运营 开行方案 邻域搜索算法 客流分配
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查询片段中用户信息记录行为预测研究 被引量:1
16
作者 宋筱璇 刘畅 《图书与情报》 CSSCI 北大核心 2023年第1期90-100,共11页
信息记录行为在搜索任务的完成过程中,特别是学习相关的搜索情境中,通常被视为信息使用活动重要的外在表征之一。文章开展了一项用户实验,利用查询片段内的搜索活动来预测用户在搜索过程中是否以及何时发生信息记录行为。结果表明:结合... 信息记录行为在搜索任务的完成过程中,特别是学习相关的搜索情境中,通常被视为信息使用活动重要的外在表征之一。文章开展了一项用户实验,利用查询片段内的搜索活动来预测用户在搜索过程中是否以及何时发生信息记录行为。结果表明:结合用户在内容页面停留时间和活动转移特征变量,预测准确率达到86.9%。而隐马尔可夫模型(HMM)能够有效地对信息记录行为开展实时预测,特别是在用户的首次查询片段内,准确率更高,为76.65%。研究结果为基于搜索活动对用户的信息记录行为开展实时监测提供了有效的方法,有助于支持信息记录行为和搜索任务完成的搜索系统功能及工具的设计与优化。 展开更多
关键词 信息记录行为 预测模型 搜索活动 活动转移序列
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需求响应公交网络化运营优化模型 被引量:1
17
作者 李欣 林小敬 +1 位作者 许航 袁昀 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2023年第S01期288-292,共5页
为提高需求响应公交(DRT)系统的运行效率,针对目前DRT线路与线路之间运营相对独立的现实问题,提出一种面向多车协同的DRT网络化运营新模式,通过多个车辆间的协同调度,实现其路径与时刻表的同步优化。在此模式下,以最小化系统成本为目标... 为提高需求响应公交(DRT)系统的运行效率,针对目前DRT线路与线路之间运营相对独立的现实问题,提出一种面向多车协同的DRT网络化运营新模式,通过多个车辆间的协同调度,实现其路径与时刻表的同步优化。在此模式下,以最小化系统成本为目标,考虑乘客出行时间偏好等约束条件,构建DRT网络化运营优化模型。针对模型求解难点,设计了改进的变邻域搜索算法,通过构造不同规模算例验证算法的有效性,并应用实际案例进行分析。结果表明:相较于传统非网络化运营模式,采用网络化运营策略可以显著降低系统总成本,节约最高可达42.67%,同时可以有效缩短车辆的运行时间61.9%,能够为DRT运营优化问题提供参考。 展开更多
关键词 城市交通 需求响应公交 网络化运营 变邻域搜索 车辆调度
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基于改进自适应大邻域算法的公交线网规划方法 被引量:3
18
作者 李光春 聂磊 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2023年第5期96-103,共8页
面向城市中大规模线网规划问题,本文提出一种基于改进自适应大邻域算法的公交线网规划方法。该方法首先缩减问题规模,将大量乘客出行OD(Origin-Destination)合并获得城市公交备选站点;综合考虑线网服务客流量、公交站点覆盖率和线路服... 面向城市中大规模线网规划问题,本文提出一种基于改进自适应大邻域算法的公交线网规划方法。该方法首先缩减问题规模,将大量乘客出行OD(Origin-Destination)合并获得城市公交备选站点;综合考虑线网服务客流量、公交站点覆盖率和线路服务效率等优化目标,线网长度、非直线系数、线路换乘等限制条件,分别建立以服务需求/延展换乘为主要功能的主线/支线公交线网规划模型;在OD合并结果基础上设计改进自适应大邻域算法进行问题求解,该方法含改进的8种邻域算子和自适应规则等。案例分析结果表明:本文两阶段算法整体优化效果明显,改进自适应大邻域算法领先现有其他元启发算法;邢台市实际案例计算结果表现良好,该方法能有效解决较大规模线网规划问题。 展开更多
关键词 城市交通 公共交通 公交线网规划 节点合并算法 自适应大邻域算法
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基于离散状态转移算法的无等待流水车间调度研究
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作者 余佳英 张宏立 董颖超 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期1034-1045,共12页
针对制造行业中广泛存在的无等待流水车间调度问题,提出一种改进的离散状态转移算法进行求解。基于流水车间调度问题的特性,设计工件的编码方式,采用基于工件加工时间标准差为优先级的NEH(Nawaz-Enscore-Ham)方法构造初始解,设计基于插... 针对制造行业中广泛存在的无等待流水车间调度问题,提出一种改进的离散状态转移算法进行求解。基于流水车间调度问题的特性,设计工件的编码方式,采用基于工件加工时间标准差为优先级的NEH(Nawaz-Enscore-Ham)方法构造初始解,设计基于插入和交换的多邻域组合搜索策略以提高初始解的质量;提出一种基于群状态的离散状态转移算法,并利用带二次状态转移操作的三种离散操作算子扩大算法的搜索范围;为进一步提高离散状态转移算法的求解性能,设计了基于莱维飞行的破坏重构局部搜索方法,对全局搜索发现的优质解进行细致搜索。仿真实验表明,改进的离散状态转移算法能够有效求解无等待流水车间调度问题。 展开更多
关键词 无等待约束条件 流水车间调度问题 离散状态转移算法 变邻域搜索 莱维飞行
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多策略协同改进的麻雀搜索算法 被引量:4
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作者 李大海 曾能智 王振东 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2023年第11期3269-3275,共7页
针对麻雀搜索算法(SSA)种群多样性差、易陷入局部最优等问题,提出了一种多策略协同改进的麻雀搜索算法(ISSA)。首先,ISSA采用一种融合转移概率的边界学习策略的发现者位置更新方式,扩大发现者搜索范围并丰富其种群多样性;其次,ISSA在麻... 针对麻雀搜索算法(SSA)种群多样性差、易陷入局部最优等问题,提出了一种多策略协同改进的麻雀搜索算法(ISSA)。首先,ISSA采用一种融合转移概率的边界学习策略的发现者位置更新方式,扩大发现者搜索范围并丰富其种群多样性;其次,ISSA在麻雀跟随者更新过程中引入混合粒子群机制,扩大目标跟随个体的选择范围;最后在算法寻优过程中,ISSA利用模糊推理系统动态监控种群陷入局部最优的概率,以差分变异操作提高种群跳出局部最优的能力。采用CEC2017测试函数中的12个函数作为性能基准函数,将ISSA与标准SSA及其他四种改进的麻雀搜索算法(ESSA、CSSOA、SSASC、MSSA)进行性能测试,基于实验数据的Friedman检验表明,ISSA能获取更好的性能。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 边界学习 转移概率 混合粒子群机制 模糊推理系统
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