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Double Enhanced Solution Quality Boosted RIME Algorithm with Crisscross Operations for Breast Cancer Image Segmentation
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作者 Mengjun Sun Yi Chen +3 位作者 Ali Asghar Heidari Lei Liu Huiling Chen Qiuxiang He 《Journal of Bionic Engineering》 CSCD 2024年第6期3151-3178,共28页
The persistently high incidence of breast cancer emphasizes the need for precise detection in its diagnosis.Computer-aided medical systems are designed to provide accurate information and reduce human errors,in which ... The persistently high incidence of breast cancer emphasizes the need for precise detection in its diagnosis.Computer-aided medical systems are designed to provide accurate information and reduce human errors,in which accurate and effective segmentation of medical images plays a pivotal role in improving clinical outcomes.Multilevel Threshold Image Segmentation(MTIS)is widely favored due to its stability and straightforward implementation.Especially when dealing with sophisticated anatomical structures,high-level thresholding is a crucial technique in identifying fine details.To enhance the accuracy of complex breast cancer image segmentation,this paper proposes an improved version of RIME optimizer EECRIME,denoted as the double Enhanced solution quality Crisscross RIME algorithm.The original RIME initially conducts an efficient optimization to target promising solutions.The double-enhanced solution quality(EESQ)mechanism is proposed for thorough exploitation without falling into local optimum.In contrast,the crisscross operations perform a further local exploration of the generated feasible solutions.The performance of EECRIME is verified with basic and advanced algorithms on IEEE CEC2017 benchmark functions.Furthermore,an EECRIME-based MTIS method in combination with Kapur’s entropy is applied to segment breast Infiltrating Ductal Carcinoma(IDC)histology images.The results demonstrate that the developed model significantly surpasses its competitors,establishing it as a practical approach for complex medical image processing. 展开更多
关键词 Rime optimization algorithm Double-enhanced solution quality mechanism crisscross optimization algorithm Image segmentation Breast cancer
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基于时序卷积神经网络和纵横交叉算法的低压台区负荷预测
2
作者 丁伟锋 周震震 +3 位作者 谢振华 肖耀辉 黄和燕 何森 《电力系统保护与控制》 北大核心 2025年第21期156-165,共10页
精准的电力负荷预测对低压台区运维至关重要。为提升台区电力负荷预测精度,提出一种纵横交叉算法(crisscross optimization algorithm,CSO)优化卷积注意力机制(convolutional block attention module,CBAM)和时序卷积神经网络(temporal ... 精准的电力负荷预测对低压台区运维至关重要。为提升台区电力负荷预测精度,提出一种纵横交叉算法(crisscross optimization algorithm,CSO)优化卷积注意力机制(convolutional block attention module,CBAM)和时序卷积神经网络(temporal convolutional network,TCN)的低压台区电力负荷预测模型。首先,建立以时序卷积神经网络为基础的预测模型,提取电力负荷输入序列隐含的时间规律。其次,在模型输入侧引入CBAM模块,通过在通道和空间上与模型输入进行加权,提高模型对关键特征的敏感性。最后,为解决模型参数易陷入局部最优、模型泛化性不高的问题,提出使用CSO对CBAM-TCN的全连接层进行二次优化。以广东省某地两个典型低压台区实测电力负荷数据集进行仿真建模,结果表明所提组合预测方法性能优于其他对比模型,并对其有效性进行了验证。 展开更多
关键词 低压台区 负荷预测 纵横交叉算法 时序卷积神经网络 卷积注意力机制
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基于改进纵横交叉算法的车网互动模式下电动汽车充放电优化调度策略研究 被引量:4
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作者 马力 彭伟伦 +1 位作者 范晋衡 周志明 《电测与仪表》 北大核心 2025年第2期133-142,共10页
电动汽车的充放电需求与电网负荷平衡密切相关,在电动汽车充放电高峰期,为了有效缓解大规模电动汽车(electric vehicle,EV)无序接入电网给电力系统带来的负荷压力问题,提出了基于综合能源电网负荷平衡的电动汽车充放电调度研究。在车网... 电动汽车的充放电需求与电网负荷平衡密切相关,在电动汽车充放电高峰期,为了有效缓解大规模电动汽车(electric vehicle,EV)无序接入电网给电力系统带来的负荷压力问题,提出了基于综合能源电网负荷平衡的电动汽车充放电调度研究。在车网互动(vehicle-to-grid,V2G)模式下,分析EV充放电场景架构以及需求,上层以最低峰谷差为目标函数,下层以充电成本最小为目标函数,并设定对应的约束条件,建立电动汽车充放电双层调度模型。提出一种融合轮盘赌选择算法的改进纵横交叉算法(crisscross optimization algorithm,CSO),对电动汽车充放电双层调度模型进行求解,获取最优电动汽车充放电调度方案。实验结果表明,所提方法可以有效减少峰谷差和调度耗时,获取更加满意的调度方案。 展开更多
关键词 电动汽车 车网互动模式 改进纵横交叉算法 充放电调度
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求解约束优化问题的野狗优化算法
4
作者 林家馨 梁昔明 龙文 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第22期9417-9426,共10页
针对约束优化问题的求解,提出了一种结合ε约束处理法和纵横交叉策略的野狗优化算法(εCDOA)。算法先在野狗优化算法的所有个体选择捕猎策略更新位置后引入纵横交叉策略,以提高所得算法的全局搜索和局部搜索能力,也有利于算法跳出局部最... 针对约束优化问题的求解,提出了一种结合ε约束处理法和纵横交叉策略的野狗优化算法(εCDOA)。算法先在野狗优化算法的所有个体选择捕猎策略更新位置后引入纵横交叉策略,以提高所得算法的全局搜索和局部搜索能力,也有利于算法跳出局部最优;然后按照ε约束处理法,将等式约束转化为不等式约束,并用ε水平比较方法代替适应度值比较来评判算法中野狗个体的优劣;最后根据个体的约束违约度按自适应的ε值把种群分成两个子群,分别以子群的存活策略计算个体的存活率并更新存活率低的个体。对CEC2006中19个标准约束优化问题进行数值实验,数值实验结果显示,算法εCDOA比结合ε约束处理法的野狗优化算法等4种对比算法有更好的寻优效果。对于3种经典工程设计问题,算法εCDOA给出的设计方案明显优于其他对比算法给出的方案。 展开更多
关键词 野狗优化算法 纵横交叉 约束优化问题 ε约束处理法 工程设计
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考虑负荷分类增长的多目标光伏选址定容双层多阶段规划
5
作者 杨毅 王明深 +4 位作者 庄舒仪 朱继忠 陈一熙 曾琮 文淅宇 《南方电网技术》 北大核心 2025年第1期41-50,62,共11页
随着配网中分布式光伏接入规模的逐年扩增,开展分布式光伏选址定容研究对于提高配网经济性与安全性具有重要意义。目前关于光伏选址定容规划的研究大多采用常规单时段规划方法进行建模,忽略了配网的中长期负荷增长特性,这将对模型实际... 随着配网中分布式光伏接入规模的逐年扩增,开展分布式光伏选址定容研究对于提高配网经济性与安全性具有重要意义。目前关于光伏选址定容规划的研究大多采用常规单时段规划方法进行建模,忽略了配网的中长期负荷增长特性,这将对模型实际应用效果产生不利影响。为此,提出了一种考虑负荷分类增长的多目标光伏选址定容规划模型。首先,结合动态时间规整(dynamic time warping,DTW)和LightGBM算法实现中长期负荷的分类预测;随后,构建计及负荷分类增长的多目标光伏选址定容双层多阶段规划模型,并引入多目标双层纵横交叉算法(multi-objective bilevel crisscross optimization algorithm,MOBL-CSO)进行求解。在改进的IEEE 33节点系统中的实验结果表明,所提方案能综合考虑整个规划年限中负荷变化进行优化,与传统方法相比能获得更具长期经济性和安全性的光伏选址定容规划方案。 展开更多
关键词 分布式光伏 负荷增长 选址定容 配电网 多目标优化 双层多阶段规划 纵横交叉算法
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融合精英反向学习与纵横交叉的蛇优化算法
6
作者 叶汶建 王冰 王一荻 《计算机技术与发展》 2025年第10期148-157,共10页
蛇优化算法(SO)是模拟自然界中蛇的习性而形成的一种元启发式算法。针对标准蛇优化算法在寻优时存在收敛速度慢且易陷入局部最优等问题,提出一种融合精英反向学习与纵横交叉的蛇优化算法(EILSO)。首先,通过变异精英反向学习策略初始化种... 蛇优化算法(SO)是模拟自然界中蛇的习性而形成的一种元启发式算法。针对标准蛇优化算法在寻优时存在收敛速度慢且易陷入局部最优等问题,提出一种融合精英反向学习与纵横交叉的蛇优化算法(EILSO)。首先,通过变异精英反向学习策略初始化种群,利用精英个体生成高质量初始种群个体,加快算法收敛速度;其次,将振荡因子追随策略引入个体位置更新过程中,从而增强算法的探索能力、提高算法跳出局部最优的能力;最后,引入纵横交叉策略,其中,横向交叉增强算法的全局搜索能力、纵向交叉避免算法过早收敛,两种交叉相继进行共同提高算法的寻优性能。利用13个基准函数进行仿真测试,将EILSO与其他多种优化算法进行对比,证明EILSO收敛速度更快、求解精度更高、不易陷入局部最优。为了验证EILSO在实际问题中的可行性,将EILSO应用于齿轮系设计问题中,并与其他算法进行对比,结果显示EILSO在解决实际问题上具有一定的优越性。 展开更多
关键词 蛇优化算法 精英反向学习 纵横交叉策略 函数优化问题 工程优化问题
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融合Logistic混沌初始化与纵横交叉策略的改进麻雀搜索算法
7
作者 陈磊 《科学技术创新》 2025年第22期127-130,共4页
针对麻雀搜索优化算法易陷入局部极值、全局探索能力弱及种群多样性不足的问题,本文提出一种融合Logistic混沌映射与纵横交叉机制的改进算法。首先,采用Logistic混沌映射生成高遍历性初始解集,并设计非线性惯性权重动态调整搜索步长,提... 针对麻雀搜索优化算法易陷入局部极值、全局探索能力弱及种群多样性不足的问题,本文提出一种融合Logistic混沌映射与纵横交叉机制的改进算法。首先,采用Logistic混沌映射生成高遍历性初始解集,并设计非线性惯性权重动态调整搜索步长,提升收敛效率;其次,在侦察者更新阶段引入横向交叉算子促进多维信息交互,增强全局探索能力,同时构建纵向交叉策略实现个体维度可控变异,抑制早熟收敛。为验证性能,基于四种CEC基准函数开展数值仿真实验,实验结果表明:相较于标准麻雀搜索优化算法,改进麻雀搜索优化算法在单峰、多峰测试函数中均表现出更优的收敛精度和鲁棒性,其动态平衡全局探索与局部开发的能力得到充分验证。 展开更多
关键词 麻雀搜索优化算法 LOGISTIC混沌序列 纵横交叉策略
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融合自适应权重和纵横交叉策略的野狗优化算法
8
作者 林家馨 梁昔明 《计算机技术与发展》 2025年第9期120-131,共12页
为了克服野狗优化算法(DOA)求解精度低、收敛速度慢、易陷入局部最优等不足,提出了一种融合自适应权重和纵横交叉策略的野狗优化算法(ACDOA)。算法在群体攻击和迫害攻击阶段引入自适应权重,使其全局搜索和局部搜索能力得到平衡,以提高... 为了克服野狗优化算法(DOA)求解精度低、收敛速度慢、易陷入局部最优等不足,提出了一种融合自适应权重和纵横交叉策略的野狗优化算法(ACDOA)。算法在群体攻击和迫害攻击阶段引入自适应权重,使其全局搜索和局部搜索能力得到平衡,以提高算法的寻优效率。在所有个体选择捕猎策略完成位置更新后执行纵横交叉策略,横向交叉可以提高算法的全局搜索能力,纵向交叉可以提高算法跳出局部最优的能力。在23个标准无约束优化问题和13个高维无约束优化问题上进行数值实验,实验结果表明,ACDOA比DOA等多个对比算法有更好的求解精度和数值稳定性。计算ACDOA求解标准无约束优化问题时的种群多样性,实验结果表明ACDOA在迭代过程中能够保持更为丰富的种群多样性,以减小算法过早收敛和陷入局部最优的概率,更有利于算法找到全局最优解。对于轮系设计问题,ACDOA给出的设计方案与部分对比算法有同等的竞争力;对于悬臂梁设计问题,ACDOA给出了比其它算法更好的设计方案。 展开更多
关键词 野狗优化算法 自适应权重 纵横交叉 数值试验 轮系设计 悬臂梁设计
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二进制纵横交叉算法在配电网重构中的应用 被引量:21
9
作者 殷豪 周玉龙 孟安波 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2016年第1期270-275,共6页
针对配电网重构问题,提出了一种以有功损耗最小为优化目标的、全新的二进制纵横交叉算法(binary crisscross optimization,BCSO)。该算法在纵横交叉算法(crisscross optimization,CSO)的基础上进行了二进制化研究,解决了二进制优化的难... 针对配电网重构问题,提出了一种以有功损耗最小为优化目标的、全新的二进制纵横交叉算法(binary crisscross optimization,BCSO)。该算法在纵横交叉算法(crisscross optimization,CSO)的基础上进行了二进制化研究,解决了二进制优化的难题;同时继承了纵横交叉算法的双交叉机制,其中横向交叉机制增强了全局搜索能力,提高了全局收敛速度,纵向交叉机制保持了种群的多样性,避免陷入局部最优;通过横、纵交叉机制的配合能够快速寻找到全局最优解。最后,在IEEE 33节点和美国PG&E69节点系统上对二进制纵横交叉算法进行仿真试验,试验结果分析表明:BCSO对解决配电网重构具有可行性,同时具有收敛速度快、全局寻优能力强以及良好稳定性的优点。 展开更多
关键词 配电网重构 二进制纵横交叉算法 纵横交叉算法 全局寻优
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纵横交叉算法在配电网故障定位中的应用 被引量:20
10
作者 殷豪 李德强 +2 位作者 孟安波 魏明磊 洪俊杰 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2016年第21期109-114,共6页
基于人工智能算法具有较好的容错性,引入纵横交叉算法(CSO)应用在配电网故障定位过程中。CSO中的横向交叉机制和纵向交叉机制在与竞争算子的配合下提供了较强的搜索能力,能够快速解决多变量非线性优化问题,为准确解决故障定位提供了基... 基于人工智能算法具有较好的容错性,引入纵横交叉算法(CSO)应用在配电网故障定位过程中。CSO中的横向交叉机制和纵向交叉机制在与竞争算子的配合下提供了较强的搜索能力,能够快速解决多变量非线性优化问题,为准确解决故障定位提供了基础。在多电源分区故障定位中改进适应度函数,对不同区域适应度函数设置区域权值,区域权值由反馈故障电流决定。这种设置方式可以增强算法的容错性,使得输出结果不会因为故障信息在传送过程中发生畸变而误判或者漏判。仿真部分由双电源配电网系统和三电源配电网系统组成,并通过算法进行了验证,每次反馈信息都由一次正常信息和畸变信息组成。从仿真结果可以看出CSO拥有较强的稳定性。 展开更多
关键词 纵横交叉算法(CSO) 故障定位 适应度函数 容错性 稳定性
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基于纵横交叉–拉丁超立方采样蒙特卡洛模拟法的分布式电源优化配置 被引量:46
11
作者 彭显刚 林利祥 +2 位作者 刘艺 王星华 孟安波 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第16期4077-4085,共9页
大规模的电动汽车(plug-in electric vehicle,PEV)和风力、太阳能等可再生能源(renewable energy sources,RES)发电并网使未来智能配电网规划需考虑更多不确定因素。在考虑PEV充电随机性和RES出力间歇性的基础上,利用机会约束规划法建... 大规模的电动汽车(plug-in electric vehicle,PEV)和风力、太阳能等可再生能源(renewable energy sources,RES)发电并网使未来智能配电网规划需考虑更多不确定因素。在考虑PEV充电随机性和RES出力间歇性的基础上,利用机会约束规划法建立了计及环境成本、DG总费用和有功损耗的多目标分布式电源优化配置模型,并提出一种考虑随机变量相关性的拉丁超立方采样蒙特卡洛模拟嵌入纵横交叉算法(crisscross optimization algorithm-correlation Latin hypercube sampling Monte Carlo simulation,CSO-CLMCS)的方法对优化模型进行求解。该方法首先根据PEV和RES的概率模型及随机变量间的相关性,利用CLMCS概率潮流计算方法计算配电网概率潮流,并根据概率潮流结果检验约束条件及计算目标函数值,最后由CSO算法进行全局寻优得到最优配置方案。采用实际算例进行仿真,结果验证了所提模型和方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 分布式电源 电动汽车 多目标规划 蒙特卡洛模拟 纵横交叉算法
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基于纵横交叉算法的热电联产经济调度 被引量:26
12
作者 孟安波 梅鹏 卢海明 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2016年第6期90-97,共8页
为解决热电联产经济调度优化问题,提出了一种基于纵横交叉算法(Crisscross optimization algorithm,CSO)的新求解方法。CSO采用一种双交叉搜索机制,其中横向交叉引入扩展因子增强全局搜索能力,纵向交叉引入维交叉概念,从而避免维局部最... 为解决热电联产经济调度优化问题,提出了一种基于纵横交叉算法(Crisscross optimization algorithm,CSO)的新求解方法。CSO采用一种双交叉搜索机制,其中横向交叉引入扩展因子增强全局搜索能力,纵向交叉引入维交叉概念,从而避免维局部最优问题。CSO的全局并行搜索,避免了陷入局部最优,有效提高了收敛速度。以一个包含纯发电机组、热电联产机组、纯发热机组的48机组系统为例,建立了热电联产经济调度问题的模型。仿真结果表明,CSO解决热电联产经济调度问题具有可行性和有效性,为实际调度系统提供了一个较好的方法。 展开更多
关键词 热电联产 经济调度 纵横交叉算法 维局部最优 并行搜索
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基于纵横交叉算法在含分布式电源的配电网故障定位 被引量:8
13
作者 殷豪 李德强 +3 位作者 孟安波 葛佳菲 李永亮 洪俊杰 《电网与清洁能源》 北大核心 2016年第9期128-134,共7页
分布式电源(DG)接入配电网后对网络的故障电流产生影响,从而影响到故障电流的上报信息,使得系统发生误判故障位置。根据DG对故障电流的影响划分不同区域,寻找每个区域的故障临界点,通过设置故障电流上报阀值和判断电流方向,使得DG提供... 分布式电源(DG)接入配电网后对网络的故障电流产生影响,从而影响到故障电流的上报信息,使得系统发生误判故障位置。根据DG对故障电流的影响划分不同区域,寻找每个区域的故障临界点,通过设置故障电流上报阀值和判断电流方向,使得DG提供的故障电流不影响正确的故障定位结果。故障定位采用纵横交叉算法(CSO),该算法由横向交叉和纵向交叉2种搜索机制组成,2种机制与竞争算子的完美配合使得种群收敛精度和速度大大提高。仿真部分采用10 kV配电系统,对系统设置故障电流上报阀值后进行故障定位,同时将遗传算法(GA)和免疫算法(IA)与CSO算法进行对比,结果表明,该算法具有较强的稳定性和搜索能力。 展开更多
关键词 分布式电源 电流上报阀值 纵横交叉算法
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基于POA-GWO-CSO 算法的新能源电力系统精准切负荷控制多目标优化方法 被引量:7
14
作者 张建新 邱建 +4 位作者 赵青春 姜拓 李建设 夏尚学 靳文星 《可再生能源》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期1262-1270,共9页
为解决新能源电力系统因功率缺额引发系统频率、电压偏移等一系列安全问题,文章提出了一种基于POA-GWO-CSO算法的电力系统精准切负荷控制多目标优化方法。首先,从电力系统的安全性和经济性两个方面综合考虑电力系统稳定运行和分布式电... 为解决新能源电力系统因功率缺额引发系统频率、电压偏移等一系列安全问题,文章提出了一种基于POA-GWO-CSO算法的电力系统精准切负荷控制多目标优化方法。首先,从电力系统的安全性和经济性两个方面综合考虑电力系统稳定运行和分布式电源出力特性等各项约束条件,提出一种基于负荷分类的精准切负荷控制多目标优化模型;然后,为了增强传统鹈鹕优化算法(POA)全局与局部搜索能力之间的协调关系,克服优化算法在处理复杂问题时出现收敛过早、寻优范围不够、求解精度不高等问题,引入非线性惯性权重因子、灰狼优化算法(GWO)中狼群领导者策略以及纵横交叉法(CSO),对鹈鹕新的个体的位置进行更新;最后,基于改进后的IEEE33节点进行实证分析。分析结果表明,利用改进的POA-GWO算法对紧急切负荷模型进行求解,实现了系统经济性及稳定性的协调控制。 展开更多
关键词 新能源电力系统 精准切负荷 鹈鹕优化算法 灰狼优化算法 纵横交叉法
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考虑分布式发电供电概率的配电网重构 被引量:8
15
作者 殷豪 李德强 +3 位作者 孟安波 苏泓霖 黄海涛 洪俊杰 《电网与清洁能源》 北大核心 2017年第9期113-118,123,共7页
根据分布式电源中光伏发电和风力发电的出力情况,划分几种不同供电状态,通过风速和光照强度的概率密度函数,计算它们的供电概率。将2类分布式电源的状态进行组合,得出混合状态,考虑混合状态下的发生概率进行配电网重构,重构目标函数是... 根据分布式电源中光伏发电和风力发电的出力情况,划分几种不同供电状态,通过风速和光照强度的概率密度函数,计算它们的供电概率。将2类分布式电源的状态进行组合,得出混合状态,考虑混合状态下的发生概率进行配电网重构,重构目标函数是网损乘以状态发生概率。编码方法采用环路编码方式,通过设定规则避开"孤岛"和"回路"的产生。算法采用纵横交叉算法,它由横向交叉算子、纵向交叉算子和竞争算子组成,搜索过程是2种交叉方式与竞争算子结合的方式进行寻优。仿真部分由IEEE33和美国PG&E69节点配电系统组成,同时考虑光伏发电和风力发电的混合状态及其概率,仿真结果表明配电网系统接入分布式电源以后可以进一步减少网损和提升电压质量。 展开更多
关键词 分布式电源 配电网 重构 供电概率 环路编码 纵横交叉算法
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混合小波包与纵横交叉算法的风电预测神经网络模型 被引量:12
16
作者 孟安波 卢海明 +1 位作者 胡函武 郭壮志 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第7期1645-1651,共7页
针对常规Elman神经网络容易陷入局部最优、泛化能力不足等缺点,提出一种混合小波包变换和纵横交叉算法(CSO)优化神经网络的短期风电预测新方法。该混合方法首先利用小波包变换将风电功率时间序列分解成多个不同频率的子序列,然后采用CS... 针对常规Elman神经网络容易陷入局部最优、泛化能力不足等缺点,提出一种混合小波包变换和纵横交叉算法(CSO)优化神经网络的短期风电预测新方法。该混合方法首先利用小波包变换将风电功率时间序列分解成多个不同频率的子序列,然后采用CSO优化后的神经网络(CSO-ENN)对各分量进行提前24 h预测,最后叠加各子序列的预测值,得出实际预测结果。在实例分析中,利用某风电场实际运行数据进行仿真验证。结果表明:新模型的预测精度明显优于其他混合方法和风电场提供的日前预测结果。 展开更多
关键词 纵横交叉算法 神经网络 小波包变换 风电预测
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带精英保留策略的纵横交叉算法分布式电源规划 被引量:7
17
作者 魏明磊 孟安波 黄海涛 《广东电力》 2016年第12期15-20,91,共7页
考虑分布式电源投资经济效益的基础上,建立以网络损耗费用、分布式电源发电售电收入、分布式电源投资与运行维护成本为目标的分布式电源规划模型,采用双向搜索机制的纵横交叉算法具有很强的全局收敛能力,但算法的竞争算子使粒子局限于&q... 考虑分布式电源投资经济效益的基础上,建立以网络损耗费用、分布式电源发电售电收入、分布式电源投资与运行维护成本为目标的分布式电源规划模型,采用双向搜索机制的纵横交叉算法具有很强的全局收敛能力,但算法的竞争算子使粒子局限于"嫡系"粒子间的竞争,为保证粒子公平竞争,通过引入精英保留策略对纵横交叉算法进行改进,将改进的算法与IEEE69节点系统相结合进行仿真实验,所得结果表明改进算法优化结果准确、合理,算法的全局搜索能力强,收敛精度高。 展开更多
关键词 分布式电源规划 网络损耗 精英保留策略 纵横交叉算法 收敛精度
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基于相似日理论和CSO-WGPR的短期光伏发电功率预测 被引量:49
18
作者 孟安波 陈嘉铭 +3 位作者 黎湛联 丁伟锋 欧祖宏 殷豪 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第4期1176-1184,共9页
针对光伏发电功率预测精度不高的问题,提出一种结合纵横交叉算法与改进的高斯过程回归算法(crisscross optimization algorithm and weighted Gaussian process regression,CSO-WGPR)的预测模型。首先,通过加权模糊聚类对天气类型进行划... 针对光伏发电功率预测精度不高的问题,提出一种结合纵横交叉算法与改进的高斯过程回归算法(crisscross optimization algorithm and weighted Gaussian process regression,CSO-WGPR)的预测模型。首先,通过加权模糊聚类对天气类型进行划分,选出与预测日相同类型的相似日样本;其次,采用单类支持向量机(One-Class supportvectormachine,One-ClassSVM)算法结合传统高斯过程回归算法,建立改进后的高斯过程回归模型(weighted Gaussianprocess regression,WGPR),减小异常值数据对预测结果的不良影响;然后,采用纵横交叉算法(crisscross optimization algorithm,CSO)优化WGPR的超参数,进一步提高模型的预测精度。以澳洲爱丽丝泉光伏系统为例进行建模预测,真实数据仿真和实验结果表明,所提预测模型在晴天、阴天、雨天类型下具有更高的预测精度,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 光伏发电 功率预测 加权模糊聚类 单类支持向量机 改进的高斯过程回归 纵横交叉算法
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基于解空间高效编码的配电网重构连续化算法 被引量:4
19
作者 江亚群 罗春辉 +1 位作者 江辉 黄纯 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第2期95-102,共8页
提出一种基于解空间高效编码的配电网重构连续化算法.推导基于负荷电流的网损计算近似公式以估计开关交换支路范围,压缩解空间,提高寻优效率;建立连续变量解与离散变量解存在映射关系的双种群解空间,避开直接求解离散变量,减小计算量且... 提出一种基于解空间高效编码的配电网重构连续化算法.推导基于负荷电流的网损计算近似公式以估计开关交换支路范围,压缩解空间,提高寻优效率;建立连续变量解与离散变量解存在映射关系的双种群解空间,避开直接求解离散变量,减小计算量且适用连续变量优化方法求解;在一定编码规则下降维并减小变量置信区间半径后,通过编码规则和算法特性从概率上规避第一类非有效解,比对专家库完全规避第二类非有效解,使潮流计算次数大幅减少;改进纵横交叉算法,横向交叉引入方向性,采纳模糊聚类思想将静态纵向交叉因子动态化,收敛速度和精度得到改善.仿真结果验证了该方法的正确性和有效性. 展开更多
关键词 配电网重构 连续化优化算法 编码 解空间 纵横交叉算法
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大停电背景下考虑系统暂态安全的动态风电穿透功率极限计算 被引量:10
20
作者 叶茂 刘艳 +2 位作者 顾雪平 韩思聪 王少博 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2018年第11期167-173,共7页
动态风电穿透功率极限(DWPPL)代表黑启动过程中系统在不同恢复时段对风电的接纳能力,其成功求解可以指导风电在系统恢复过程中的有序接入,进而使系统依靠风电启动功率小、启动速度快的优势,加快系统恢复进程。为了更加准确地求解DWPPL,... 动态风电穿透功率极限(DWPPL)代表黑启动过程中系统在不同恢复时段对风电的接纳能力,其成功求解可以指导风电在系统恢复过程中的有序接入,进而使系统依靠风电启动功率小、启动速度快的优势,加快系统恢复进程。为了更加准确地求解DWPPL,建立计及系统暂态安全约束的DWPPL非线性整数规划模型,该模型采用二元表的方式统一描述了各暂态安全约束;提出基于纵横交叉优化算法和PSD-BPA仿真的DWPPL求解方法。针对含风电的IEEE 39节点系统中某具体黑启动方案,求解了各时段的DWPPL并验证了算法的优越性;在PSD-BPA上仿真验证了所求DWPPL的正确性和考虑系统暂态安全的必要性。 展开更多
关键词 动态风电穿透功率极限 系统恢复 暂态安全 PSD-BPA 纵横交叉优化算法
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