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快速跳出局部最优的VPS-GEP算法 被引量:13
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作者 胡建军 唐常杰 +3 位作者 彭京 陈宇 元昌安 刘齐宏 《四川大学学报(工程科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期128-133,共6页
传统GEP(Gene Expression Programm ing)算法存在局部收敛方面的缺陷,为了解决这一问题,提出了可以使进化快速跳出局部最优的VPS-GEP(Various Popu lation Strategy GEP)算法,证明了在概率意义上GEP平均每代进化所耗时间与群体规模成正... 传统GEP(Gene Expression Programm ing)算法存在局部收敛方面的缺陷,为了解决这一问题,提出了可以使进化快速跳出局部最优的VPS-GEP(Various Popu lation Strategy GEP)算法,证明了在概率意义上GEP平均每代进化所耗时间与群体规模成正比,用两个标准测试函数和一个标准测试数据集测试了VPS-GEP算法的函数挖掘能力和效率。实验表明,VPS-GEP算法可以减少进化停滞代数55%以上。 展开更多
关键词 gep 遗传算法 函数挖掘 基因多样性 VPS-gep
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基于GEP的路径覆盖测试用例生成方法 被引量:3
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作者 陈建明 陈宇 +1 位作者 李志蜀 丁革建 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第15期86-88,共3页
提出一种基于基因表达式编程(GEP)算法、编译器技术、虚拟机技术的路径覆盖测试用例生成方法。该方法使用编译器技术获得程序的静态控制流路径集合,针对集合中的每一条静态控制流路径,使用GEP算法生成覆盖特定路径的测试用例,采用虚拟... 提出一种基于基因表达式编程(GEP)算法、编译器技术、虚拟机技术的路径覆盖测试用例生成方法。该方法使用编译器技术获得程序的静态控制流路径集合,针对集合中的每一条静态控制流路径,使用GEP算法生成覆盖特定路径的测试用例,采用虚拟机完成结果计算,其中有效的结果即所需的测试用例。实验结果证明,该方法能高效、准确地得到覆盖特定控制流路径的测试用例。 展开更多
关键词 基因表达式编程算法 测试用例 路径覆盖测试
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基于GEP算法的沥青混合料动模量预测 被引量:3
3
作者 颜可珍 刘沛 王晓亮 《建筑材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第6期1106-1110,共5页
采用基因表达式编程算法对沥青混合料动模量进行预测.以沥青混合料空隙率(Va)、有效沥青含量(wbeff)、沥青黏度(η)、荷载频率(f)、集料筛余质量分数(ρ34,ρ38,ρ4)以及集料在0.075mm筛孔上的通过率(ρ200)为主要参数,建立了基于基因... 采用基因表达式编程算法对沥青混合料动模量进行预测.以沥青混合料空隙率(Va)、有效沥青含量(wbeff)、沥青黏度(η)、荷载频率(f)、集料筛余质量分数(ρ34,ρ38,ρ4)以及集料在0.075mm筛孔上的通过率(ρ200)为主要参数,建立了基于基因表达式编程算法的沥青混合料动模量预测模型.结果表明:由预测模型得到的动模量预测值与实测值之间具有较高的相关性;将预测模型与Witczak 1999模型、韩国动模量预测模型和人工神经网络模型等方法进行比较后发现,采用基因表达式编程算法来预测沥青混合料动模量具有简单可靠的优点. 展开更多
关键词 道路工程 沥青混合料 基因表达式编程算法 动模量 预测模型
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基于GEP和Baum-Welch算法训练HMM模型的研究 被引量:12
4
作者 张增银 元昌安 +3 位作者 胡建军 蔡宏果 王文栋 杨立志 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2010年第9期2027-2029,2069,共4页
传统的向前-向后算法或Baum-Welch算法训练HMM的转移概率aij和发射概率ai(ot),使观察序列的O概率恰好达到最大值往往很难,虽然在理论上训练HMM的这两个网络结构是可能的,但仅能保证局部的最大值,而基于全局搜索的基因表达式编程(GEP)的... 传统的向前-向后算法或Baum-Welch算法训练HMM的转移概率aij和发射概率ai(ot),使观察序列的O概率恰好达到最大值往往很难,虽然在理论上训练HMM的这两个网络结构是可能的,但仅能保证局部的最大值,而基于全局搜索的基因表达式编程(GEP)的一个主要的特点就是可以高效快速的发现全局最优解。把GEP引入到HMM的训练中去,提出一种改进的训练方法GBHA。实验结果表明,该算法比传统算法的系统效率更高、更稳定。 展开更多
关键词 隐马尔科夫模型 基因表达式编程 遗传算法 Baum-Welch算法 参数最优化
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基于Kriging的多重GEP演化建模趋势分析圈定区域化探异常研究 被引量:4
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作者 张冬梅 金辉 刘伟 《应用基础与工程科学学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第3期526-538,共13页
化探异常是找矿的重要依据.传统地质统计方法具有无偏、最优等特点,但要求数据呈正态分布,而实际应用往往不符合统计假设;近年来分形理论被大量应用于地球化学异常确定,但存在需要平滑处理数据、不适合含特高品位值等问题;采用随机模拟... 化探异常是找矿的重要依据.传统地质统计方法具有无偏、最优等特点,但要求数据呈正态分布,而实际应用往往不符合统计假设;近年来分形理论被大量应用于地球化学异常确定,但存在需要平滑处理数据、不适合含特高品位值等问题;采用随机模拟进行空间分析往往忽视了数据空间分布的结构性特征.本研究利用基因表达式编程(Gene Expression Programming,GEP)在复杂数据建模方面的优势,提出GEP演化建模与空间结构分析有效结合的研究思路,通过克立格选择邻域样品,增强数据空间局部结构信息,采用GEP进行空间趋势分析,并利用多重演化建模技术修正趋势面模型.在云南个旧锡铜多金属矿床的应用实例表明,该研究充分利用了局部空间结构信息,强化局部区域的估值结果,提高建模精度,为有效圈定致矿异常提供新的解决途径. 展开更多
关键词 化探异常 基因表达式编程 克立格 多重演化建模
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一种改进的GEP方法及其在演化建模预测中的应用 被引量:10
6
作者 陆昕为 蔡之华 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2005年第12期2783-2786,共4页
为了提高预测的准确性,结合基于突变算子的基因表达式和一种基于群体搜索技术的演化算法,提出了改进的GEP方法,并用其对数据进行演化建模。实例测试的结果表明,使用改进的GEP方法得到的模型要优于GP和单纯的GEP方法得到的模型,本方法具... 为了提高预测的准确性,结合基于突变算子的基因表达式和一种基于群体搜索技术的演化算法,提出了改进的GEP方法,并用其对数据进行演化建模。实例测试的结果表明,使用改进的GEP方法得到的模型要优于GP和单纯的GEP方法得到的模型,本方法具有良好的拟合度和预测精度。 展开更多
关键词 基因表达式程序设计 遗传算法 突变算子 演化建模
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基于GEP的分形图像压缩并行算法 被引量:2
7
作者 李文敬 钟智 元昌安 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第7期201-202,共2页
传统图像压缩算法存在图像压缩率不高、寻找最优分形图像压缩编码速度慢的不足。为此,提出一种基于基因表达式编程(GEP)的分形图像压缩并行算法。分析二值图像压缩变换的求解过程,给出分形图像基因和染色体的编码表示,设计适应度函数,研... 传统图像压缩算法存在图像压缩率不高、寻找最优分形图像压缩编码速度慢的不足。为此,提出一种基于基因表达式编程(GEP)的分形图像压缩并行算法。分析二值图像压缩变换的求解过程,给出分形图像基因和染色体的编码表示,设计适应度函数,研究GEP遗传进化操作的编码步骤。在PC机群上的实验结果表明,与串行算法相比,该算法的图像压缩率较高、运行速度较快,具有线性加速比。 展开更多
关键词 分形图像 压缩编码 基因表达式编程 并行算法 加速比
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求解复杂多目标优化问题MOEA/D-GEP算法 被引量:9
8
作者 张冬梅 龚小胜 +1 位作者 戴光明 彭雷 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第4期33-36,共4页
针对复杂多目标优化问题,提出一种基于演化建模的MOEA/D(基于分解的多目标遗传算法)求解算法(MOEA/D-GEP).该算法利用MOEA/D算法思想分解多目标优化问题,对分解后得到的可行解用基于模拟退火的GEP算法建模,从中选取预测值较好的点进入... 针对复杂多目标优化问题,提出一种基于演化建模的MOEA/D(基于分解的多目标遗传算法)求解算法(MOEA/D-GEP).该算法利用MOEA/D算法思想分解多目标优化问题,对分解后得到的可行解用基于模拟退火的GEP算法建模,从中选取预测值较好的点进入下一次真实适应值的计算.采用国际公认的ZDT,DTLZ等测试函数进行实验验证,并与MOEA/D-EGO演化多目标优化算法进行了比较.实验结果表明:该算法在IGD性能指标上有较好的表现,说明将演化建模技术引入MOEA/D算法提高了种群个体分布模型的精度,降低了求解复杂多目标优化问题的计算成本. 展开更多
关键词 复杂多目标优化问题 全局优化算法 基于表达式编程 演化多目标优化 MOEA/D-gep
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加入动态惩罚因子的GEP自动聚类算法 被引量:1
9
作者 陈琰 李康顺 杨磊 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期806-814,共9页
传统聚类算法存在对初始聚类中心敏感、易陷入局部最优解、及需要事先确定聚类个数等问题。提出一种加入动态惩罚因子的GEP(Gene Expression Programming)自动聚类算法,该算法将惩罚因子与GEP聚类算法结合,不需任何先验知识,可自动进行... 传统聚类算法存在对初始聚类中心敏感、易陷入局部最优解、及需要事先确定聚类个数等问题。提出一种加入动态惩罚因子的GEP(Gene Expression Programming)自动聚类算法,该算法将惩罚因子与GEP聚类算法结合,不需任何先验知识,可自动进行簇的划分。并进一步提出惩罚因子的动态生成算法,可根据不同数据集动态生成满足其分布特征的惩罚因子,更好地解决孤立点或噪声点的影响。实验选择四组自构造数据集测试惩罚因子对聚类的影响,依据测试结果进行惩罚因子的建模,将该惩罚因子模型应用于标准数据集Iris上。实验结果表明:算法具有较高的效率和精确度。 展开更多
关键词 动态惩罚因子 基因表达式程序设计 聚类算法 机器学习
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基于GEP优化的RBF神经网络算法 被引量:3
10
作者 陶俊剑 元昌安 蔡宏果 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2010年第5期950-954,共5页
RBF神经网络作为一种采用局部调节来执行函数映射的人工神经网络,在逼近能力、分类能力和学习速度等方面都有良好的表现,但由于RBF网络的隐节点的个数和隐节点的中心难以确定,从而影响了整个网络的精度,极大地制约了该网络的广泛应用.... RBF神经网络作为一种采用局部调节来执行函数映射的人工神经网络,在逼近能力、分类能力和学习速度等方面都有良好的表现,但由于RBF网络的隐节点的个数和隐节点的中心难以确定,从而影响了整个网络的精度,极大地制约了该网络的广泛应用.为此本文提出基于GEP优化的RBF神经网络算法,对其中心向量及连接权值进行优化.实验表明,本文所提算法比RBF算法的预测误差平均减少了48.96%. 展开更多
关键词 gep RBF K-均值算法 人工神经网络
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改进GEP方法在边坡非圆临界滑动面搜索中的应用 被引量:2
11
作者 贺子光 姚翔龙 +2 位作者 赵法锁 汪班桥 段钊 《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2017年第1期91-97,103,共8页
基因表达式编程(Genetic Expression Programming,简称GEP)是模拟生物遗传进化过程的一种新型优化方法,其结合遗传算法(GA)和遗传编程(GP)各自的优点,使编码更为方便、简单。为了进一步改善GEP方法的局部搜索能力和克服"早熟"... 基因表达式编程(Genetic Expression Programming,简称GEP)是模拟生物遗传进化过程的一种新型优化方法,其结合遗传算法(GA)和遗传编程(GP)各自的优点,使编码更为方便、简单。为了进一步改善GEP方法的局部搜索能力和克服"早熟"现象,将局部搜索能力很强的单纯形法和回溯机制引入GEP中,提出了混合GEP方法。以安全系数为目标函数,将混合GEP法和不平衡推力法结合,提出确定非圆弧临界滑动面的新方法。2个经典算例的计算结果表明:该新方法可以准确地搜索到边坡非圆临界滑动面及相应的安全系数,且混合GEP方法的局部搜索精度和全局搜索能力均优于标准GEP方法,同时收敛速度得到明显提高。 展开更多
关键词 边坡 临界滑动面 基因表达式编程 回溯机制 单纯形法
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基于GEP和GA技术的非线性系统辨识研究 被引量:1
12
作者 朱耀春 白焰 蒋毅恒 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2007年第5期592-596,603,共6页
给出了利用基因表达式编程(GEP)进行非线性系统辨识的方法,弥补了传统辨识方法需要过多预知信息的不足,有着比遗传编程(GP)更简洁有效的系统模型结构表达方式.利用改进的遗传算法(GA)并行地进行模型参数进化,可以在有限的给定数据内得... 给出了利用基因表达式编程(GEP)进行非线性系统辨识的方法,弥补了传统辨识方法需要过多预知信息的不足,有着比遗传编程(GP)更简洁有效的系统模型结构表达方式.利用改进的遗传算法(GA)并行地进行模型参数进化,可以在有限的给定数据内得到合适的模型.关于模型适应度的定义,综合考虑了精确性和复杂性因素,能够获取一种比较折中的辨识结果.仿真结果表明,这种方式可以快速、准确地获取非线性模型. 展开更多
关键词 基因表达式编程 遗传算法 非线性系统 系统辨识 多目标优化 NARMAX模型
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基于GEP的非线性系统辨识算法 被引量:4
13
作者 张翠霞 刘齐宏 +1 位作者 唐常杰 耿伟华 《微计算机信息》 北大核心 2006年第12S期234-236,共3页
基因表达式编程(GEP)是一种基于基因组和表现型组的新型遗传算法,本文提出了一种基于GEP的非线性系统辨识算法。针对非线性系统的特点,本文基于GEP建模作了如下工作:在对象的结构和参数未知的情况下,首先进行参数恒定时的系统辨识,然后... 基因表达式编程(GEP)是一种基于基因组和表现型组的新型遗传算法,本文提出了一种基于GEP的非线性系统辨识算法。针对非线性系统的特点,本文基于GEP建模作了如下工作:在对象的结构和参数未知的情况下,首先进行参数恒定时的系统辨识,然后进行运行期间非线性环节参数发生变化时的辨识。实验结果表明该算法能够更加迅速的得出非线性部分直观近似的数学表达式,比用遗传编程(GP)优越两个数量级以上,是一种有效可行的算法。 展开更多
关键词 基因表达式编程 非线性系统 辨识算法
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基于GEP的流数据分类压缩并行算法研究
14
作者 杨文 李文敬 +2 位作者 李双 李书举 林中明 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第3期87-93,共7页
针对数据挖掘中流数据分类精度不高,数据压缩率低的问题,提出一种基于粒度分析与转存式GEP的流数据分类压缩并行算法,实现流数据的快速并行分类压缩。首先使用粒度分析技术对流数据的属性求得极小粒度集,根据划分规则得到近似粒度空间,... 针对数据挖掘中流数据分类精度不高,数据压缩率低的问题,提出一种基于粒度分析与转存式GEP的流数据分类压缩并行算法,实现流数据的快速并行分类压缩。首先使用粒度分析技术对流数据的属性求得极小粒度集,根据划分规则得到近似粒度空间,然后根据不同类型流数据建立不同的G EP分类器模型,最后采用动态转存记录集形式,将数据送至GEP压缩模型实施压缩。再将串行算法扩展到M PI+OpenM P混合编程模型后得到其并行算法,采用UCI数据、通讯账单验证算法的性能。实验结果表明,分类压缩效果耗时较理想,压缩比效果明显,其中在校学生通讯账单耗时在96 s左右,压缩比达到1/3。 展开更多
关键词 分类压缩 粒度分析gep 并行算法
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基于均匀设计的GEP算法研究与应用 被引量:1
15
作者 陈云亮 杨捷 +2 位作者 杨娟 李德华 杜军 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2007年第4期948-951,共4页
提出了一种基于均匀设计的基因表达式编程算法(UGEP),该算法对经典的GEP算法做了以下改进:利用混合水平均匀表的构造对初始种群的产生进行改进,保证了解分布的均匀性;引入自适应多亲杂交算子,用均匀优化代替随机进化。从理论上分析并证... 提出了一种基于均匀设计的基因表达式编程算法(UGEP),该算法对经典的GEP算法做了以下改进:利用混合水平均匀表的构造对初始种群的产生进行改进,保证了解分布的均匀性;引入自适应多亲杂交算子,用均匀优化代替随机进化。从理论上分析并证明了UGEP更具有全局收敛性,且收敛速度也优于经典的GEP。试验结果也证明,在求解函数拟合和时间序列预测等实际问题时,对比同类算法,UGEP算法体现出了较大的优越性。 展开更多
关键词 遗传算法 基因表达式编程 均匀设计 函数拟合 时间序列预测
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一种固定结构多种群GEP算法
16
作者 杨战中 良梓 吴晓军 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2013年第3期378-382,387,共6页
在经典的基因表达式编程算法(GEP)理论基础上,提出了一种固定结构多种群GEP算法(FSMGEP).该算法在解的描述中采用了具有固定长度的线性符号串结构,通过重新定义遗传算子及适应度计算过程降低了算法的计算复杂性;在求解过程中采用多种群... 在经典的基因表达式编程算法(GEP)理论基础上,提出了一种固定结构多种群GEP算法(FSMGEP).该算法在解的描述中采用了具有固定长度的线性符号串结构,通过重新定义遗传算子及适应度计算过程降低了算法的计算复杂性;在求解过程中采用多种群协同进化思想增强解的多样性,并引入爬山算法对参数进行局部优化,提高了算法的求解精度与效率.最后在语音信号序列预测中的应用表明,FSMGEP算法较经典GEP在收敛速度和收敛精度上均有明显提高. 展开更多
关键词 gep 人工智能 遗传算法 遗传规划
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一种新型GEP解码方法 被引量:3
17
作者 王晓 何锫 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第3期43-45,共3页
基因表达式编程(Gene Expression Programming)是进化算法的最新成果。它继承了遗传算法(GA)编码简单与遗传程序设计(GP)有巨大空间搜索能力的优点。提出一种新的GEP解码方法:GEP的非物理树解码算法。其在不影响原算法其他性质的情况下... 基因表达式编程(Gene Expression Programming)是进化算法的最新成果。它继承了遗传算法(GA)编码简单与遗传程序设计(GP)有巨大空间搜索能力的优点。提出一种新的GEP解码方法:GEP的非物理树解码算法。其在不影响原算法其他性质的情况下极大地提高了传统解码算法的运行速度,在一定程度上解决了GEP进化过程中表达式树(Expression Tree,ET)建立和释放消耗巨大时空资源的瓶颈。 展开更多
关键词 基因表达式编程 gep解码 非物理树gep解码 遗传算法 遗传程序设计
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基于改进GEP算法的体感温度建模 被引量:7
18
作者 陈婉君 裘君 杨捷 《控制工程》 CSCD 北大核心 2018年第1期136-142,共7页
随着生活品质的提高,室内环境的舒适度越来越受到人们的重视。体感温度是对人体主观舒适度的定量分析,其又是由多个环境因素共同决定的。故如何确定影响体感温度的各环境因素之间的函数关系是舒适度控制的1个重要研究内容。基因表达... 随着生活品质的提高,室内环境的舒适度越来越受到人们的重视。体感温度是对人体主观舒适度的定量分析,其又是由多个环境因素共同决定的。故如何确定影响体感温度的各环境因素之间的函数关系是舒适度控制的1个重要研究内容。基因表达式编程(GEP)算法在函数发现方面有广泛的应用,针对体感温度的舒适度函数计算问题,我们采用了GEP算法,并针对其在函数发现方面进化效率的不足,对其进行了改进。然后利用改进GEP算法得到了具有较高精度的体感温度数学模型,该模型将为实现室内舒适度控制打下一定基础。 展开更多
关键词 舒适度 体感温度 gep算法 函数发现
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动态评估策略的GEP算法在大坎变形预测中的应用 被引量:1
19
作者 张潇珑 《测绘与空间地理信息》 2014年第7期202-204,共3页
针对传统基因表达式编程方法预测方面的不足,采用动态评估策略的GEP算法深入分析并预测了大坝变形趋势,对监测某大坝变形进行了预测分析。实验表明,与传统GEP预测方法相比,动态评估策略的GEP算法预测精度优于传统的GEP预测,克服了传统GE... 针对传统基因表达式编程方法预测方面的不足,采用动态评估策略的GEP算法深入分析并预测了大坝变形趋势,对监测某大坝变形进行了预测分析。实验表明,与传统GEP预测方法相比,动态评估策略的GEP算法预测精度优于传统的GEP预测,克服了传统GEP预测方法的不足,提高测量精度,在大坝监测预报中是有效可行的。 展开更多
关键词 动态评估 gep算法 大坝变形预测
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基于改进GEP的数控机床切削加工能耗预测研究
20
作者 石杨斌 张梦洋 《价值工程》 2021年第5期239-240,共2页
针对数控机床高能耗问题,提出一种基于传统基因表达式编程算法和共轭梯度法的优化算法。利用传统基因表达式编程算法对数控机床的进给量、切削速度和切削深度进行编码,通过适应度函数获得相应适应度值后应用于父代种群交叉、变异和插串... 针对数控机床高能耗问题,提出一种基于传统基因表达式编程算法和共轭梯度法的优化算法。利用传统基因表达式编程算法对数控机床的进给量、切削速度和切削深度进行编码,通过适应度函数获得相应适应度值后应用于父代种群交叉、变异和插串等遗传操作。之后运用共轭梯度法对子代种群进行局部寻优,找出最优种群,从而构建数控机床能耗预测模型。结果表明,该模型对数控机床切削加工期间的能耗具有良好的预测效果,说明了模型的有效性和可行性。 展开更多
关键词 改进基因表达式编程算法 数控机床 切削加工能耗 能耗预测
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