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含分布式电源配电网故障定位交互式二进制蝙蝠算法 被引量:12
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作者 李善寿 徐超赞 +2 位作者 吴月月 马枭杰 谢陈磊 《重庆邮电大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2022年第4期595-603,共9页
针对配电网故障定位二进制粒子群算法定位速度慢且准确度低的缺点,结合群智能平台设计了一种交互式二进制蝙蝠算法(interactive binary bat algorithm,IBBA),部署在群智能计算节点(computing processing node,CPN)上的IBBA通过CPN自组... 针对配电网故障定位二进制粒子群算法定位速度慢且准确度低的缺点,结合群智能平台设计了一种交互式二进制蝙蝠算法(interactive binary bat algorithm,IBBA),部署在群智能计算节点(computing processing node,CPN)上的IBBA通过CPN自组织、自协作方式与邻居节点交互蝙蝠位置等信息,提高了算法搜索速度和全局搜索能力;通过建立适合多电源配电网的编码方式,引入防伪正系数和假定故障数量的评价函数,增强了算法适用性;搭建IEEE14节点配电网模型,模拟配电网在分布式电源接入和信息畸变等多场景下单点、两点故障状态,通过实验验证了IBBA的有效性。与传统二进制蝙蝠算法、二进制粒子群以及交互式二进制粒子群算法相比,IBBA的收敛性能和容错能力更优,定位准确度较二进制粒子群、交互式二进制粒子群算法分别提高6%和10%。 展开更多
关键词 配电网 故障区段定位 群智能平台 交互式二进制蝙蝠算法(ibba)
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单件小批量砂型铸造企业熔炼浇注炉次计划研究 被引量:2
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作者 潘徐政 卢旭锋 +4 位作者 张明珠 计效园 周建新 殷亚军 沈旭 《铸造工程》 2020年第6期40-46,共7页
针对现阶段单件小批量砂型铸造企业熔炼浇注炉次计划主要依靠人工经验进行编排,存在炉次计划优化不足、排产效率较低、熔炼炉容量利用量不高等问题,开展单件小批量砂型企业熔炼浇注炉次计划研究。首先建立了单件小批量砂型企业熔炼浇注... 针对现阶段单件小批量砂型铸造企业熔炼浇注炉次计划主要依靠人工经验进行编排,存在炉次计划优化不足、排产效率较低、熔炼炉容量利用量不高等问题,开展单件小批量砂型企业熔炼浇注炉次计划研究。首先建立了单件小批量砂型企业熔炼浇注炉次计划优先级模型和炉次计划数学模型;其次提出了以改进二元蝙蝠算法为核心的炉次计划贪婪式规则求解策略;最后开发了熔炼浇注智能化炉次计划系统,应用于一家单件小批量砂型企业。效果表明,对比人工编排炉次计划,使用该系统可获得更优的炉次计划、更短的排产时间、更高的熔炼炉容量利用量。 展开更多
关键词 单件小批量 砂型铸造 熔炼浇注 炉次计划 改进二元蝙蝠算法
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基于改进蝙蝠算法的无线传感器网络动态任务调度 被引量:5
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作者 翟羽婷 王欣 白蕾 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期704-708,共5页
无线传感器网络是一种处理感知信息的无线网络,在处理过程中因节点分配不均,导致网络资源利用率较低、任务调度中节点能量消耗较高。为此,提出了基于改进蝙蝠算法的无线传感器网络动态任务调度方法。通过增加权值系数改进蝙蝠算法,降低... 无线传感器网络是一种处理感知信息的无线网络,在处理过程中因节点分配不均,导致网络资源利用率较低、任务调度中节点能量消耗较高。为此,提出了基于改进蝙蝠算法的无线传感器网络动态任务调度方法。通过增加权值系数改进蝙蝠算法,降低无线传感器网络节点密度,定义二进制变量,确定任务分配节点。采用可分负载理论,计算两种分群结构网络环境下任务运行时间与传输时间,得到群内和群间阶段无线传感器网络节点动态任务调度方案。仿真结果表明:所提算法在迭代次数为200次时即可获取目标函数值,当虚拟机数量为1200时,所需无线传感器网络节点数量为38个,网络资源利用率始终高于68%,说明所提方法能够有效降低调度过程中节点的能量消耗,提高网络资源利用率。 展开更多
关键词 无线传感器网络 动态任务调度 改进蝙蝠算法 二进制变量 可分负载理论 权值系数
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基于改进二进制蝙蝠算法的独立型微网容量优化配置 被引量:10
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作者 盛四清 张晶晶 陈玉良 《电力建设》 北大核心 2017年第11期121-128,共8页
该文围绕独立型风/光/柴/储微网的容量优化配置展开研究,以微网系统供电可靠性为约束条件,同时考虑微网经济性、环保性和可再生能源利用率3个指标,以加权后的年均综合费用最小为优化目标,构建微网容量优化配置的非线性整数规划模型。针... 该文围绕独立型风/光/柴/储微网的容量优化配置展开研究,以微网系统供电可靠性为约束条件,同时考虑微网经济性、环保性和可再生能源利用率3个指标,以加权后的年均综合费用最小为优化目标,构建微网容量优化配置的非线性整数规划模型。针对连续优化算法直接用于求解离散优化模型而导致的局部最优问题,该文提出一种改进的二进制蝙蝠算法(improved binary bat algorithm,IBBA),将差分进化(differential evolution,DE)算法的变异、交叉、选择操作与二进制蝙蝠算法(binary bat algorithm,BBA)相结合,增强BBA的全局寻优能力。算例结果表明,IBBA求解得到的配置结果在精度和稳定性上均优于遗传算法(genetic algorithm,GA)、粒子群算法(particle swarm optimization,PSO)和DE算法。 展开更多
关键词 独立型微网 优化配置 改进二进制蝙蝠算法(ibba) 差分进化算法(DE)
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