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A Genetic Algorithm for Single Machine Scheduling with Fuzzy Processing Time and Multiple Objectives
1
作者 吴超超 顾幸生 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2004年第3期185-189,共5页
In this paper, by considering the fuzzy nature of the data in real-life problems, single machine scheduling problems with fuzzy processing time and multiple objectives are formulated and an efficient genetic algorithm... In this paper, by considering the fuzzy nature of the data in real-life problems, single machine scheduling problems with fuzzy processing time and multiple objectives are formulated and an efficient genetic algorithm which is suitable for solving these problems is proposed. As illustrative numerical examples, twenty jobs processing on a machine is considered. The feasibility and effectiveness of the proposed method have been demonstrated in the simulation. 展开更多
关键词 SCHEDULING single machine genetic algorithms fuzzy processing time multiple objectives
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Pareto蚁群算法与遥感技术耦合的水资源优化配置 被引量:8
2
作者 侯景伟 孔云峰 孙九林 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第9期1157-1162,共6页
为了尝试用Pareto蚁群算法(PACA)和遥感技术(RS)来求解复杂的水资源优化配置问题,建立了以经济、社会和生态环境综合效益最大为目标,以供水、需水、水质等为约束条件的基于像元的水资源优化配置模型.通过局部信息素强度限制、全局信息... 为了尝试用Pareto蚁群算法(PACA)和遥感技术(RS)来求解复杂的水资源优化配置问题,建立了以经济、社会和生态环境综合效益最大为目标,以供水、需水、水质等为约束条件的基于像元的水资源优化配置模型.通过局部信息素强度限制、全局信息素动态更新、Pareto解集过滤器构建等策略,使蚂蚁向信息素浓度大的优化边界移动,以提高PACA的全局搜索能力和收敛速度.以中原地区某县为仿真对象,借助RS获取其土地利用类型,利用PACA在栅格地图上求解水资源优化配置模型,并得到水资源最优配置方案.最后PACA与遗传算法(GA)和BP神经网络算法(BP-ANN)进行了比较.结果表明,PACA能有效地求解大范围、多目标水资源优化配置模型,并提高了算法的全局搜索能力、收敛速度和计算结果的精度. 展开更多
关键词 优化配置 水资源 多目标 遥感 蚁群算法
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高维多目标电磁场逆问题计算的改进多重单目标Pareto采样算法 被引量:2
3
作者 刘磊 安斯光 +1 位作者 Junwei Lu 杨仕友 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第6期9-15,共7页
电气工程中的优化设计(电磁场逆)问题一般为多极值点的非线性全局优化问题。当需要考虑不同性能指标时,又必须同时给出多个非控解以供决策。这进一步加剧了问题的复杂度。虽然进化算法在多目标优化设计中获得了广泛应用,但对于目标函数... 电气工程中的优化设计(电磁场逆)问题一般为多极值点的非线性全局优化问题。当需要考虑不同性能指标时,又必须同时给出多个非控解以供决策。这进一步加剧了问题的复杂度。虽然进化算法在多目标优化设计中获得了广泛应用,但对于目标函数超过三维的高维多目标优化问题,目前基于非控关系的多目标进化算法很难获得满意的优化结果。为此,人们提出了高维多目标优化的多重单目标Pareto采样(MSOPS)算法。该算法具有结构简单,计算复杂度低等优点。然而,研究表明,MSOPS算法收敛速度慢,优化结果往往缺乏多样性。为此,本文对MSOPS算法进行了改进研究,提出了目标矢量的拥挤操作以增加解的多样性,借助非均匀的目标矢量更新以及附加外部档案等改进措施对搜索区域进行有效地搜索,加快算法收敛。直线阵列和Yagi-Uda天线阵的实例分析、计算证明了本文算法的优越性和可靠性。 展开更多
关键词 高维多目标优化算法 进化算法 多重单目标pareto采样算法 多样性保持
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Maintaining an Optimal Flow of Forest Products under a Carbon Market: Approximating a Pareto Set of Optimal Silvicultural Regimes for Eucalyptus fastigata
4
作者 Oliver Chikumbo Thomas J. Straka 《Open Journal of Forestry》 2012年第3期138-149,共12页
A competitive co-evolutionary Multi-Objective Genetic Algorithm (cc-MOGA) was used to approximate a Pareto front of efficient silvicultural regimes for Eucalyptus fastigata. The three objectives to be maximised includ... A competitive co-evolutionary Multi-Objective Genetic Algorithm (cc-MOGA) was used to approximate a Pareto front of efficient silvicultural regimes for Eucalyptus fastigata. The three objectives to be maximised included, sawlog, pulpwood and carbon sequestration payment. Three carbon price scenarios (3CPS), i.e. NZ $25, NZ $50 and NZ $100 for a tonne of CO2 sequestered, were used to assess the impact on silvicultural regimes, against a fourth non-carbon Pareto set of efficient regimes (nonCPS), determined from a cc-MOGA with two objectives, i.e. competing sawlog and pulpwood productions. Carbon prices included in stand valuation were found to influence the silvicultural regimes by increasing the rotation length and lowering the final crop number before clearfell. However, there were no significant changes in the frequency, timing, and intensity of thinning operations amongst all the four Pareto sets of solutions. However, the 3CPS were not significantly different from each other, which meant that these silvicultural regimes were insensitive to the price of carbon. This was because maximising carbon sequestration was directly related to the biological growth rate. As such an optimal mix of frequency, intensity, and timing of thinning maintained maximum growth rate for as long as possible for any one rotation. 展开更多
关键词 OPTIMAL Control COMPETITIVE Co-Evolutionary Multi-objective Genetic algorithm (cc-MOGA) pareto Front Forest HOLDING Value Kruskal-Wallis Test multiple Comparison Procedure
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考虑序列相关准备时间的多条阻塞混流装配线排序问题研究
5
作者 李梦琪 董绍华 《机电工程》 北大核心 2025年第10期1948-1959,共12页
为解决某防爆机器人企业当前存在的装配线拥堵、生产效率低等问题,在传统混流装配线排序问题的基础上,对考虑序列相关准备时间的多条阻塞混流装配线的排序问题(MBMMALSP-SDST)进行了研究。首先,以最小化最大完工时间和最小化总换装时间... 为解决某防爆机器人企业当前存在的装配线拥堵、生产效率低等问题,在传统混流装配线排序问题的基础上,对考虑序列相关准备时间的多条阻塞混流装配线的排序问题(MBMMALSP-SDST)进行了研究。首先,以最小化最大完工时间和最小化总换装时间为优化目标,建立了双目标数学模型;然后,采用基于Pareto的改进人工蜂群算法(IPABC)对上述模型进行了求解,算法采用了基于装配线的二维编码方式,在初始化阶段采用混合启发式规则生成了初始蜂群。在蜂群的各个阶段分别采用邻域搜索、改进优先操作交叉、破坏重建策略等方式对解空间进行了探索;最后,以某防爆机器人企业为案例,针对考虑序列相关准备时间的多阻塞混流装配线的排序问题,将IPABC算法与改进遗传算法(INSGA-II)、改进蚁群算法(IACO)等的求解结果进行了比较。研究结果表明:IPABC算法相比于对比算法在目标1的平均优化率为16.26%,在目标2的平均优化率为18.73%,IPABC算法具有较好的收敛性和支配性。该实验结果验证了IPABC算法在求解多条混流装配线排序问题时具有一定的优越性。 展开更多
关键词 多混流装配线排序 双目标优化 基于pareto的改进人工蜂群算法 改进非支配排序遗传算法 改进蚁群算法 考虑序列相关准备时间的多条阻塞混流装配线的排序问题
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电站多目标负荷优化分配与决策指导 被引量:27
6
作者 周卫庆 乔宗良 +1 位作者 司风琪 徐治皋 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第2期29-34,共6页
对传统意义下的厂级负荷优化分配模型进行修正,同时考虑全厂供电煤耗率、污染排全放和负荷调整时间3个目标,提出厂级负荷分配的多目标优化模型。将多目标优化方法和多属性决策结合使用,研究多目标优化指导的问题。针对非劣分层遗传算法(... 对传统意义下的厂级负荷优化分配模型进行修正,同时考虑全厂供电煤耗率、污染排全放和负荷调整时间3个目标,提出厂级负荷分配的多目标优化模型。将多目标优化方法和多属性决策结合使用,研究多目标优化指导的问题。针对非劣分层遗传算法(nondominated sorting genetic algorithmII,NSGA-II)易于局部收敛的特点,提出了并行的NSGA-II多目标优化结构,增加了Pareto前沿的多样性,为决策提供丰富的信息。引入基于基点和熵的多属性决策方法,对Pareto解集进行排序,得出最优解。对某火电厂进行实例分析,结果表明该方法能准确快速地完成多目标负荷分配优化,并给出正确的指导,具有一定的实用性。 展开更多
关键词 厂级负荷分配 多目标优化 非劣分层遗传算法 多属性决策 NOX排放 pareto解集
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基于混合粒子群算法的多目标车辆路径研究 被引量:31
7
作者 徐杰 黄德先 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2007年第3期573-579,584,共8页
为解决多目标下带时间窗车辆路径的优化问题,提出了将粒子群算法与变异操作相结合的求解方式。设计了一个随迭代次数增加而变化的变异算子,采用轮盘选择机制,以使多目标离散问题能收敛到Pareto最优解集,并在Pareto曲线上有均匀的分布。... 为解决多目标下带时间窗车辆路径的优化问题,提出了将粒子群算法与变异操作相结合的求解方式。设计了一个随迭代次数增加而变化的变异算子,采用轮盘选择机制,以使多目标离散问题能收敛到Pareto最优解集,并在Pareto曲线上有均匀的分布。采用随机键,将连续的粒子位置向量转化为离散的解向量,并通过提出相对最短距离法来评价解集的优劣。所提出的无间隔编码方式,减少了算法的无效迭代。通过实验,验证了该方法的简单有效性。 展开更多
关键词 车辆路径问题 粒子群优化算法 多目标 pareto最优集
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多目标优化方法研究 被引量:8
8
作者 方诗虹 丁可伟 陈雅茜 《西南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2012年第4期658-661,共4页
阐述了多目标优化问题的特点,给出了该问题的数学模型及Pareto最优解的定义,介绍了用于解决多目标问题的传统优化方法和进化优化方法,并着重介绍了基于遗传算法的多目标优化方法.最后对传统方法和进化方法进行了比较.
关键词 多目标优化问题 单目标优化问题 pareto最优解 遗传算法
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改进遗传算法在飞机总体参数优化中的应用 被引量:8
9
作者 邱志平 张宇星 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第10期1182-1185,共4页
基于飞机总体参数设计中的多目标优化问题,提出了改进的多目标遗传算法.算法围绕Pareto最优解的概念,利用遗传算法的内在并行性,设法求取多目标优化问题的"Pareto前沿".将不同的改进遗传算法应用于同一干线客机总体参数优化... 基于飞机总体参数设计中的多目标优化问题,提出了改进的多目标遗传算法.算法围绕Pareto最优解的概念,利用遗传算法的内在并行性,设法求取多目标优化问题的"Pareto前沿".将不同的改进遗传算法应用于同一干线客机总体参数优化设计中,要求巡航升阻比和有效载荷系数两个目标达到最大,并对各种算法所得的结果进行综合分析与比较,结果显示:基于Pareto排序的多目标优化算法(NSGA,Non-dominated Sorting Genetic Algorithm)的Pareto解最优,可以支配改进的向量评价遗传算法(VEGA,Vector-Evaluated Genetic Algorithm)和随机权重遗传算法(RWGA,Random-Weight Genetic Algorithm)的结果;而VEGA和RWGA的结果互有优劣. 展开更多
关键词 多目标优化 飞机设计 pareto最优 遗传算法
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基于免疫计算的物流配送车辆路径优化 被引量:14
10
作者 邵国金 沈云琴 《计算机测量与控制》 CSCD 北大核心 2010年第7期1630-1632,1636,共4页
为解决物流配送车辆路径优化问题,给出了一种基于免疫计算的车辆路径优化方案,设计了车辆路径问题的数学模型,给出了非劣邻域支配的多目标免疫优化算法的框架、基于实数编码的比例克隆算子和领域变异算子以及支配抗体的拥挤距离公式,并... 为解决物流配送车辆路径优化问题,给出了一种基于免疫计算的车辆路径优化方案,设计了车辆路径问题的数学模型,给出了非劣邻域支配的多目标免疫优化算法的框架、基于实数编码的比例克隆算子和领域变异算子以及支配抗体的拥挤距离公式,并在仿真环境下进行了实验;结果表明,算法能使多目标优化问题收敛到Pareto最优解集,并在Pareto曲线上有均匀的分布,具有较好的应用价值。 展开更多
关键词 物流车辆路径问题 多目标优化 免疫优化算法 pareto最优解集
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基于多特征融合的改进UPF目标跟踪算法 被引量:4
11
作者 李晓旭 戴彬 曹洁 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第10期1473-1478,共6页
针对单特征目标跟踪算法的鲁棒性较差以及不能充分利用最新的量测信息等问题,提出了一种基于多特征融合的改进UPF(Unscented Particle Filter)跟踪算法.基于比例最小偏度单形采样策略的UKF(Unscented Kalman Filter)算法和IKF(Iterated ... 针对单特征目标跟踪算法的鲁棒性较差以及不能充分利用最新的量测信息等问题,提出了一种基于多特征融合的改进UPF(Unscented Particle Filter)跟踪算法.基于比例最小偏度单形采样策略的UKF(Unscented Kalman Filter)算法和IKF(Iterated Kalman Filter)算法对粒子滤波算法进行改进,并在改进的算法框架下,采用不确定性度量方法融合目标的颜色和纹理特征,对目标进行跟踪.仿真实验表明,改进算法提高了跟踪精度,对复杂背景下的目标进行跟踪有较好的效果,并能有效跟踪被遮挡的目标. 展开更多
关键词 目标跟踪 比例最小偏度单形采样 UPF算法 IKF算法 多特征融合 不确定性度量
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城市公交路线网络优化 被引量:3
12
作者 闫继涛 李俊强 邵国金 《计算机测量与控制》 CSCD 北大核心 2010年第7期1667-1668,1683,共3页
为解决城市公交路线网络优化问题,给出了一种基于禁忌搜索方法的公交路线网络优化算法;设计了公交路线网络优化问题的数学模型,给出了两阶段禁忌搜索算法的框架及路线合并、路线分解、路线增长3个算子,并进行了实验;实验结果表明,算法... 为解决城市公交路线网络优化问题,给出了一种基于禁忌搜索方法的公交路线网络优化算法;设计了公交路线网络优化问题的数学模型,给出了两阶段禁忌搜索算法的框架及路线合并、路线分解、路线增长3个算子,并进行了实验;实验结果表明,算法能将两目标公交路线网络优化问题收敛到Pareto最优解集,并在Pareto曲线上有均匀的分布,具有较好的应用价值。 展开更多
关键词 公交路线网络优化问题 多目标优化 禁忌搜索方法 pareto最优解集
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基于改进非劣分层遗传算法及基点和熵多属性决策的互联电网交易方法 被引量:1
13
作者 刘继春 张鹏 +1 位作者 吴磊 杨柳 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2011年第8期30-34,共5页
利用改进非劣分层遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithm II,NSGA-II)对互联电网多目标交易优化模型进行求解,得到多样化的帕雷托前沿,为决策提供丰富的信息,进一步与基于基点和熵的多属性决策方法结合,筛选出最优解。算例... 利用改进非劣分层遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithm II,NSGA-II)对互联电网多目标交易优化模型进行求解,得到多样化的帕雷托前沿,为决策提供丰富的信息,进一步与基于基点和熵的多属性决策方法结合,筛选出最优解。算例分析结果表明,该方法得出的解比用基于沙普利值的合作博弈法得出的解更优,能准确提供互联电网交易的优化分配方案,具有一定的实用性。 展开更多
关键词 多目标优化 互联电网 多属性决策 演化算法 帕雷托解集
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一种全终端网络可靠性多目标优化模型及求解 被引量:2
14
作者 罗景峰 刘艳秋 《计算机技术与发展》 2007年第8期23-25,28,共4页
分析了全终端网络可靠性设计问题,针对单目标优化存在的不足,建立了一种更加贴近工程实际的极大化可靠度,同时极小化投资成本的多目标优化模型,并利用模拟退火算法对其进行了优化求解。计算机仿真实例表明:模拟退火算法在求解此问题时,... 分析了全终端网络可靠性设计问题,针对单目标优化存在的不足,建立了一种更加贴近工程实际的极大化可靠度,同时极小化投资成本的多目标优化模型,并利用模拟退火算法对其进行了优化求解。计算机仿真实例表明:模拟退火算法在求解此问题时,无论是在Pareto解的数量上还是在Pareto解的范围上都能得到较好的优化效果。 展开更多
关键词 多目标优化 主干网络 全终端可靠度 模拟退火算法 pareto最优解
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基于储能调度模式的分布式光伏两阶段多目标就地消纳模型 被引量:6
15
作者 李鹏 华浩瑞 《电力科学与工程》 2016年第10期1-8,共8页
随着分布式光伏接入配电网容量的提高,分布式光伏就地消纳模型成为日益重要的课题。提出了一种基于储能调度模式的分布式光伏两阶段多目标消纳模型。该模型以储能调度策略为主要控制变量并配合机组出力,以分布式光伏消纳率最大为优先目... 随着分布式光伏接入配电网容量的提高,分布式光伏就地消纳模型成为日益重要的课题。提出了一种基于储能调度模式的分布式光伏两阶段多目标消纳模型。该模型以储能调度策略为主要控制变量并配合机组出力,以分布式光伏消纳率最大为优先目标,以系统运行成本最小为次要目标,计及储能运行约束等必要约束条件。针对建立的模型采用JAS算法配合分段线性化的混合整数规划,并结合智能单粒子算法构成的混合算法进行求解。通过一个算例验证了该模型能在不同渗透率情况下最大化光伏消纳率的同时最小化运行成本,使得模型更加符合实际和具有应用价值。 展开更多
关键词 储能调度模式 两阶段优化 多目标 光伏消纳 JAS算法 智能单粒子算法
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基于MATLAB与CAESAR Ⅱ的管道系统优化设计 被引量:1
16
作者 李敏 陈源培 +1 位作者 祁昊 范启富 《管道技术与设备》 CAS 2016年第6期1-5,39,共6页
文中利用MATLAB和CAESARⅡ实现管道应力分析和最优设计。首先,提出了利用CAESARⅡ和MATLAB进行管道系统应力分析和设计的思路。然后,以简单管道系统为例,应用0.618法和遗传算法分别进行管道系统的单目标和多目标的优化设计,实现了管道... 文中利用MATLAB和CAESARⅡ实现管道应力分析和最优设计。首先,提出了利用CAESARⅡ和MATLAB进行管道系统应力分析和设计的思路。然后,以简单管道系统为例,应用0.618法和遗传算法分别进行管道系统的单目标和多目标的优化设计,实现了管道设计半自动化动态优化,为实现管道设计自动化提供参考。 展开更多
关键词 CAESAR 管道优化设计 自动化 应力分析 遗传算法 多目标 单目标
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多目标优化设计在杀螺剂配方研究中的应用
17
作者 刘刚 刘先锋 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第31期219-221,224,共4页
针对某生物杀螺剂制作中多目标约束问题,提出了一种应用Pareto遗传算法来解决问题的优化方法。建立了用于多目标优化的适应度函数,使用排列选择方法将带约束的多目标问题转换为无约束优化问题;并根据计算中的收敛情况引入了适当的移民算... 针对某生物杀螺剂制作中多目标约束问题,提出了一种应用Pareto遗传算法来解决问题的优化方法。建立了用于多目标优化的适应度函数,使用排列选择方法将带约束的多目标问题转换为无约束优化问题;并根据计算中的收敛情况引入了适当的移民算子,改善了遗传算法的进化性能,得到了Pareto最优解集,成功地解决了该生物杀螺剂的最优配方问题。 展开更多
关键词 多目标优化 pareto最优解 移民算子 遗传算法
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设施布置算法性能比较和仿真
18
作者 赵晓华 陈辉 《科学技术与工程》 北大核心 2012年第17期4197-4200,共4页
为了解决多目标的优化问题,提出了变动临近区域遗传算法。算法在解决设施布置问题时,改进了质化研究和量化研究中的一些不足。仿真结果表明,与传统的NPGA、VEGA遗传算法相比较,该算法在最终解个数、算法的稳定性、染色体的均匀程度等评... 为了解决多目标的优化问题,提出了变动临近区域遗传算法。算法在解决设施布置问题时,改进了质化研究和量化研究中的一些不足。仿真结果表明,与传统的NPGA、VEGA遗传算法相比较,该算法在最终解个数、算法的稳定性、染色体的均匀程度等评价指标上为最优。 展开更多
关键词 遗传算法 pareto最优解集 设施布置 多目标优化问题
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供应链中供应商选择决策方法 被引量:13
19
作者 张树梁 陈友玲 张豆 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2015年第4期1024-1027,1031,共5页
为了克服传统供应商选择过程中面向单一解的局限性,更好地解决供应链中供应商选择的多目标优化问题,达到费用和效益最佳,以产品价格、质量、交货可靠性和交货提前期为评估指标,建立了供应商选择多目标优化模型。首次将SPEA2算法应用于... 为了克服传统供应商选择过程中面向单一解的局限性,更好地解决供应链中供应商选择的多目标优化问题,达到费用和效益最佳,以产品价格、质量、交货可靠性和交货提前期为评估指标,建立了供应商选择多目标优化模型。首次将SPEA2算法应用于供应商选择问题,构造了适合该模型特征的SPEA2算法求解过程,可针对多个求解目标获得一组均衡解。模拟算例中一次得到多组有效解,表明所建立模型及所用方法是有效、可行的,它为制造企业获得有多种解决方案的供应商选择问题提供了可参考的模型和求解算法。 展开更多
关键词 供应商选择 多目标优化 SPEA2算法 多组有效解
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基于特征优化与深层次融合的目标检测算法 被引量:5
20
作者 谢誉 包梓群 +3 位作者 张娜 吴彪 涂小妹 包晓安 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第12期2403-2415,共13页
针对单阶段多边框检测算法(SSD)存在对小目标检测误差较大的问题,提出基于特征优化与深层次融合的目标检测算法,通过空间通道特征增强(SCFE)模块和深层次特征金字塔网络(DFPN)改进SSD.SCFE模块基于局部空间特征增强和全局通道特征增强... 针对单阶段多边框检测算法(SSD)存在对小目标检测误差较大的问题,提出基于特征优化与深层次融合的目标检测算法,通过空间通道特征增强(SCFE)模块和深层次特征金字塔网络(DFPN)改进SSD.SCFE模块基于局部空间特征增强和全局通道特征增强机制优化特征层,注重特征层的细节信息;DFPN基于残差空间通道增强模块改进特征金字塔网络,使不同尺度特征层进行深层次特征融合,提升目标检测精度.在训练阶段添加样本加权训练策略,使网络注重训练定位良好的样本和置信度高的样本.实验结果表明,在PASCAL VOC数据集上,所提算法在保证速度的同时检测精度由SSD的77.2%提升至79.7%;在COCO数据集上,所提算法的检测精度由SSD的25.6%提升至30.1%,对小目标的检测精度由SSD的6.8%提升至13.3%. 展开更多
关键词 目标检测 深层次特征金字塔网络(DFPN) 空间通道特征增强(SCFE) 样本加权训练 单阶段多边框检测算法(SSD)
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