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Parameters Influencing the Optimization Process in Airborne Particles PM10 Using a Neuro-Fuzzy Algorithm Optimized with Bacteria Foraging (BFOA)
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作者 Maria del Carmen Cabrera-Hernandez Marco Antonio Aceves-Fernandez +2 位作者 Juan Manuel Ramos-Arreguin Jose Emilio Vargas-Soto Efren Gorrostieta-Hurtado 《International Journal of Intelligence Science》 2019年第3期67-91,共25页
The airborne pollutants monitoring is an overriding task for humanity given that poor quality of air is a matter of public health, causing issues mainly in the respiratory and cardiovascular systems, specifically the ... The airborne pollutants monitoring is an overriding task for humanity given that poor quality of air is a matter of public health, causing issues mainly in the respiratory and cardiovascular systems, specifically the PM10 particle. In this contribution is generated a base model with an Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) which is later optimized, using a swarm intelligence technique, named Bacteria Foraging Optimization Algorithm (BFOA). Several experiments were carried with BFOA parameters, tuning them to achieve the best configuration of said parameters that produce an optimized model, demonstrating that way, how the optimization process is influenced by choice of the parameters. 展开更多
关键词 Air Pollution bacterial foraging optimization algorithm (bfoa) SWARM Intelligence ANFIS
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Solving Optimal Power Flow Using Modified Bacterial Foraging Algorithm Considering FACTS Devices
2
作者 K. Ravi C. Shilaja +1 位作者 B. Chitti Babu D. P. Kothari 《Journal of Power and Energy Engineering》 2014年第4期639-646,共8页
In this paper, a new Modified Bacterial Foraging Algorithm (MBFA) method is developed to incorporate FACTS devices in optimal power flow (OPF) problem. This method can provide an enhanced economic solution with the us... In this paper, a new Modified Bacterial Foraging Algorithm (MBFA) method is developed to incorporate FACTS devices in optimal power flow (OPF) problem. This method can provide an enhanced economic solution with the use of controllable FACTS devices. Two types of FACTS devices, thyristor controlled series compensators (TCSC) and Static VAR Compensator (SVC) are considered in this method. The basic bacterial foraging algorithm (BFA) is an evolutionary optimization technique inspired by the foraging behavior of the E. coli bacteria. The strategy of the OPF problem is decomposed in two sub-problems, the first sub-problem related to active power planning to minimize the fuel cost function, and the second sub-problem designed to make corrections to the voltage deviation and reactive power violation based in an efficient reactive power planning of multi Static VAR Compensator (SVC). The specified power flow control constraints due to the use of FACTS devices are included in the OPF problem. The proposed method decomposes the solution of such modified OPF problem into two sub problems’ iteration. The first sub problem is a power flow control problem and the second sub problem is a modified Bacterial foraging algorithm (MBFA) OPF problem. The two sub problems are solved iteratively until convergence. Case studies are presented to show the effectiveness of the proposed method. 展开更多
关键词 Flexible AC Transmission System (FACTS) MODIFIED bacterial foraging algorithm (MBFA) Optimal Power Flow (OPF) TCSC SVC
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一种基于改进PSO算法的新型电力系统负荷波动柔性控制
3
作者 王超 《自动化技术与应用》 2026年第1期157-160,共4页
由于当下电力需求的季节性、时段性等特点,导致电力需求在时间上存在差异,使得供需不匹配,造成供需矛盾。为此,柔性负荷调节成为解决供需矛盾的主要手段之一。为提高电力系统的稳定性和可靠性,研究一种基于改进PSO算法的新型电力系统负... 由于当下电力需求的季节性、时段性等特点,导致电力需求在时间上存在差异,使得供需不匹配,造成供需矛盾。为此,柔性负荷调节成为解决供需矛盾的主要手段之一。为提高电力系统的稳定性和可靠性,研究一种基于改进PSO算法的新型电力系统负荷波动柔性控制方法。研究分为两个部分,前一部分将电压偏离量作为稳定性目标,将控制成本作为经济性目标,由二者构建新型电力系统负荷波动柔性控制多目标函数;后一部分利用细菌觅食优化算法改进PSO算法,利用改进PSO算法对多目标函数进行求解,得出新型电力系统负荷波动柔性控制方案。结果表明,控制前新型电力系统的负荷在[85 MW~400 MW]之间波动,用所研究方法控制后,负荷波动范围在[218 MW~258 MW]之间,二者相比,波动范围缩小,由此证明了所研究方法的控制性能佳。 展开更多
关键词 改进PSO算法 新型电力系统 负荷波动 柔性控制方法 细菌觅食优化算法
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基于BFOA的拉格朗日插值点最优配置 被引量:2
4
作者 赵翼翔 陈新度 陈新 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第10期2232-2235,共4页
拉格朗日插值法是工程中常用的函数近似重构技术,其有效性与采样点的位置选择密切相关。细菌觅食优化算法(BFOA)则是一种新兴的模拟大肠杆菌觅食行为的群体智能算法,目前尚未得到广泛的应用。提出利用细菌觅食优化算法进行拉格朗日插值... 拉格朗日插值法是工程中常用的函数近似重构技术,其有效性与采样点的位置选择密切相关。细菌觅食优化算法(BFOA)则是一种新兴的模拟大肠杆菌觅食行为的群体智能算法,目前尚未得到广泛的应用。提出利用细菌觅食优化算法进行拉格朗日插值点的优化求解,结果优于传统方法。本研究验证了细菌觅食优化算法的有效性,同时为拉格朗日插值点的最优配置提供了新的解决思路。 展开更多
关键词 拉格朗日插值 代理模型 细菌觅食优化 群体智能
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基于BFOA和K-means的复合入侵检测算法 被引量:4
5
作者 肖苗苗 魏本征 尹义龙 《山东大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2018年第3期115-119,126,共6页
K-means算法对初始聚类中心及簇数K的选择敏感,导致聚类结果不稳定,会对IDS(intrusion detection system,IDS)的检测结果产生重要影响。针对该问题,提出一种基于细菌觅食优化算法(bacterial foraging optimization algorithm,BFOA)和K-m... K-means算法对初始聚类中心及簇数K的选择敏感,导致聚类结果不稳定,会对IDS(intrusion detection system,IDS)的检测结果产生重要影响。针对该问题,提出一种基于细菌觅食优化算法(bacterial foraging optimization algorithm,BFOA)和K-means相复合的入侵检测算法(HIDS)。HIDS算法首先基于距离阈值方法动态确定簇数K,再利用BFOA优化生成初始聚类中心,使得选择的初始聚类中心达到全局最优,从而解决了K-means算法的聚类结果不稳定的问题,进而提高入侵检测的准确率。为验证算法的有效性和测试算法性能,将HIDS在KDD99数据集上进行试验测试,入侵检测率可达98.33%。试验结果表明该方法能够有效提高检测率并且降低误检率。 展开更多
关键词 入侵检测 bfoa K-MEANS算法 HIDS 检测率
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基于BFOA算法的配电网DG选址定容方法 被引量:11
6
作者 刘可 王昕 +5 位作者 刘冬平 郭财 张启晟 闫涵 王轩 马恒瑞 《智慧电力》 北大核心 2022年第9期90-96,共7页
发展分布式能源系统对于实现的“碳达峰”和“碳中和”,提升可再生能源的开发利用具有重要意义。提出一种基于细菌觅食优化算法(BFOA)的配电网分布式电源(DG)选址定容方法。建立以配电网的功率损耗指数、电压偏差以及安装分布式电源所... 发展分布式能源系统对于实现的“碳达峰”和“碳中和”,提升可再生能源的开发利用具有重要意义。提出一种基于细菌觅食优化算法(BFOA)的配电网分布式电源(DG)选址定容方法。建立以配电网的功率损耗指数、电压偏差以及安装分布式电源所降低的净运行成本最小为目标的数学模型及约束条件,提出损耗敏感系数(LSF)来确定DG安装位置,并引用BFOA算法求解DG的最佳容量。仿真表明,相对于传统优化算法,BFOA算法在模型求解时间和收敛速度上具有明显优势,所提规划方法能够最大限度地降低功率损耗和运行成本,并提高系统的电压稳定性。 展开更多
关键词 配电网 细菌觅食优化算法 分布式电源 容量规划
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基于BFOA-SVR的铁路车站环境温度预测 被引量:1
7
作者 胡昊 吕晓军 陈瑞凤 《计算机仿真》 北大核心 2019年第4期83-88,共6页
铁路车站是人群密集的大型公共建筑,站内温度易受外界温度与站内湿度、光照、人群等多种动态复杂因素的影响。针对站内温度的预测具有时变性、复杂性、非线性等特点,因此提出了一种基于细菌觅食优化算法(Bacterial-Foraging Optimizatio... 铁路车站是人群密集的大型公共建筑,站内温度易受外界温度与站内湿度、光照、人群等多种动态复杂因素的影响。针对站内温度的预测具有时变性、复杂性、非线性等特点,因此提出了一种基于细菌觅食优化算法(Bacterial-Foraging Optimization Algorithm,BFOA)的支持向量回归(Support Vector Regression,SVR)的铁路车站环境温度预测。首先将环境数据作为特征向量输入,并通过BFOA算法对SVR模型的进行参数优化,最后基于优化模型开展温度预测,并与GA、PSO算法优化模型进行仿真对比。实验结果表明,相较于其它模型,该模型具有更好的预测精准度和鲁棒性,预测结果可以为车站环境调控与设备节能提供决策依据。 展开更多
关键词 铁路车站 细菌觅食优化算法 支持向量回归模型 温度预测
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A novel power system reconfiguration for a distribution system with minimum load balancing index using bacterial foraging optimization algorithm 被引量:2
8
作者 K. Sathish KUMAR T. JAYABARATHI 《Frontiers in Energy》 SCIE CSCD 2012年第3期260-265,共6页
In this paper, the objective of minimum load balancing index (LBI) for the 16-bus distribution system is achieved using bacterial foraging optimization algorithm (BFOA). The feeder reconfiguration problem is formu... In this paper, the objective of minimum load balancing index (LBI) for the 16-bus distribution system is achieved using bacterial foraging optimization algorithm (BFOA). The feeder reconfiguration problem is formulated as a non-linear optimization problem and the optimal solution is obtained using BFOA. With the proposed reconfiguration method, the radial structure of the distribution system is retained and the burden on the optimization technique is reduced. Test results are presented for the 16-bus sample network, the proposed reconfiguration method has effectively decreased the LBI, and the BFOA technique is efficient in searching for the optimal solution. 展开更多
关键词 bacterial foraging optimization algorithmbfoa distribution system network reconfiguration load balancing index (LBI) radial network
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基于BFOA-PSO-GMM的轨道电路故障诊断研究 被引量:7
9
作者 孙波 赵梦莹 何晖 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期85-91,共7页
针对轨道电路系统庞大、故障种类繁多等问题,提出一种融合细菌觅食优化算法和粒子群优化算法的高斯混合模型,对轨道电路的多种故障类型进行诊断。该模型通过融合细菌觅食优化算法与粒子群优化算法,找寻适合EM算法的初始值,利用合适的初... 针对轨道电路系统庞大、故障种类繁多等问题,提出一种融合细菌觅食优化算法和粒子群优化算法的高斯混合模型,对轨道电路的多种故障类型进行诊断。该模型通过融合细菌觅食优化算法与粒子群优化算法,找寻适合EM算法的初始值,利用合适的初始值有效避免EM算法陷入局部最优,提高模型的故障诊断能力。通过对实测数据的训练和测试实验表明,本模型比传统高斯混合模型的故障诊断准确率提高了31.85%,比采用粒子群优化算法改进模型的故障诊断准确率提高了9.4%,即本模型对轨道电路的故障诊断更加有效。 展开更多
关键词 轨道电路 故障诊断 高斯混合模型 粒子群优化算法 细菌觅食优化算法
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优化算法提高LS-SVM模型预测爆破振动峰值速度的性能研究
10
作者 邓长庆 郑皓文 张国鹏 《河南科学》 2025年第6期831-837,共7页
为了提高爆破振动峰值速度的预测效果,采用最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型预测爆破振动峰值速度,利用细菌觅食(BFO)、人工鱼群(AFSA)和自适应粒子群(APSO)三种优化算法确定LS-SVM模型控制参数。在构建的BFO-LSSVM、AFSA-LSSVM和APSO-LS... 为了提高爆破振动峰值速度的预测效果,采用最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型预测爆破振动峰值速度,利用细菌觅食(BFO)、人工鱼群(AFSA)和自适应粒子群(APSO)三种优化算法确定LS-SVM模型控制参数。在构建的BFO-LSSVM、AFSA-LSSVM和APSO-LSSVM预测模型中,以水平距离、高程、总药量、最大单响药量、炮孔进深作为输入参数,以爆破振动峰值速度作为输出参数。同时采用LS-SVM模型作为对照组,与优化后的模型进行比较。并基于滇中引水工程引水隧洞现场测试采集的30组数据集对上述模型进行训练和测试。对比分析预测结果,三种优化方法均能提高LS-SVM模型的预测效果,其中,AFSA-LSSVM模型(R2=0.9874,AARD=2.9562)的综合表现最优。 展开更多
关键词 爆破振动峰值速度 LS-SVM 细菌觅食算法 人工鱼群算法 自适应粒子群算法
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采用改进细菌觅食算法的风/光/储混合微电网电源优化配置 被引量:210
11
作者 马溪原 吴耀文 +1 位作者 方华亮 孙元章 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第25期17-25,共9页
风能和太阳能具有随机性和波动性的特点,由分布式电源、储能装置、负荷组成的微电网协调运行与控制十分复杂,对孤岛运行的微电网合理地配置电源以提高供电可靠性、经济性是微电网规划建设的一个首要问题。将改进的细菌觅食算法(bacteria... 风能和太阳能具有随机性和波动性的特点,由分布式电源、储能装置、负荷组成的微电网协调运行与控制十分复杂,对孤岛运行的微电网合理地配置电源以提高供电可靠性、经济性是微电网规划建设的一个首要问题。将改进的细菌觅食算法(bacterial foraging algorithm,BFA)应用到解决风/光/储混合的全年孤岛运行的微电网电源优化配置问题中,建立了计及设备投资成本、运行和维护成本、燃料成本、环保折算成本的微电网电源优化配置模型,以年风速、气温、光照强度作为输入,根据不同的用户供电可靠性和备选电源要求,得到微电网电源的类型及其容量的最优方案,结果表明改进的细菌觅食算法具有全局最优搜索能力强、寻优速度快的特点。该方法可以全面评估各种分布式电源的经济性,根据微电网建设地点的气象条件、投资成本等降低微电网电源的冗余投资,满足用户定制的多样化可靠性要求。 展开更多
关键词 微电网 细菌觅食算法 最优容量 分布式电源
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基于菌群-粒子群算法的水轮发电机组PID调速器参数优化 被引量:44
12
作者 寇攀高 周建中 +2 位作者 何耀耀 向秀桥 李超顺 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第26期101-106,共6页
为解决水轮发电机组调速器PID参数优化问题,引入菌群优化(bacterial foraging optimization,BFO)算法。考虑到BFO算法收敛速度慢,而粒子群优化(paticle swarm optimization,PSO)算法具有较好的收敛性,提出BFO-PSO算法。以描述菌体间相... 为解决水轮发电机组调速器PID参数优化问题,引入菌群优化(bacterial foraging optimization,BFO)算法。考虑到BFO算法收敛速度慢,而粒子群优化(paticle swarm optimization,PSO)算法具有较好的收敛性,提出BFO-PSO算法。以描述菌体间相互吸引、相互排斥、相互学习的Jcc指标与综合ITAE指标之和构成一种新型适应度函数。数值计算结果表明:与BFO算法、PSO算法相比,BFO-PSO算法收敛速度快,能有效改善水轮机调节系统空载工况和孤网运行条件下过渡过程的动态性能。 展开更多
关键词 菌群优化算法 粒子群优化算法 水轮发电机组 PID参数优化
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基于粒子群优化的快速细菌群游算法 被引量:19
13
作者 储颖 糜华 +1 位作者 纪震 吴青华 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2010年第4期442-448,共7页
针对细菌觅食算法(Bacterial foraging algorithm,BFA)收敛速度慢的特点,提出一种快速细菌群游算法(Fast bacterial swarming algorithm,FBSA)。本算法通过借鉴粒子群优化(Particle swarm optimization,PSO)算法的信息共享机制,对细菌... 针对细菌觅食算法(Bacterial foraging algorithm,BFA)收敛速度慢的特点,提出一种快速细菌群游算法(Fast bacterial swarming algorithm,FBSA)。本算法通过借鉴粒子群优化(Particle swarm optimization,PSO)算法的信息共享机制,对细菌觅食算法的群体感应(Quorum sensing)机制进行改进,使每个细菌在优化过程中具备感应周围细菌位置、并向细菌群体历史最优位置游动的能力。同时,通过动态调整细菌的搜索步长,加强了算法在优化初期的全局搜索能力以及优化后期的局部搜索能力。对基准测试函数进行仿真实验的结果表明,FBSA对于大部分高维函数的优化能力优于BFA和PSO,并且具有更快的收敛速度。 展开更多
关键词 细菌觅食算法 粒子群优化算法 快速细菌群游算法 群体感应
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采用PSO-BF算法的微电网多目标电能优化调度 被引量:30
14
作者 杨毅 雷霞 +2 位作者 徐贵阳 吴泓俭 卢杨 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2014年第13期13-20,共8页
考虑到微电网中各分布式电源的特点以及充分发挥分布式发电技术在经济、环境和能源方面的优势,在满足系统约束条件下,提出了一种综合考虑微电网的运行成本、电压偏差以及微电网削峰填谷能力的微电网多目标经济调度模型。同时针对粒子群... 考虑到微电网中各分布式电源的特点以及充分发挥分布式发电技术在经济、环境和能源方面的优势,在满足系统约束条件下,提出了一种综合考虑微电网的运行成本、电压偏差以及微电网削峰填谷能力的微电网多目标经济调度模型。同时针对粒子群算法(PSO)在求解优化问题时易陷入局部最优的缺点,提出一种粒子群-细菌觅食算法(PSO-BF)用于求解微电网电能优化调度问题。仿真结果表明该算法具有较强的全局、局部搜索能力且收敛速度快、精度高的特点。 展开更多
关键词 微电网 粒子群-细菌觅食算法 优化调度 运行优化 多目标
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基于改进细菌觅食算法的微网鲁棒经济调度 被引量:48
15
作者 彭春华 谢鹏 +1 位作者 詹骥文 孙惠娟 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2014年第9期2392-2398,共7页
可再生能源出力的随机性和波动性给微电网经济运行优化带来较大困难。采用鲁棒优化理论将常规微电网经济运行优化模型中的不确定性因素加以处理,构建了计及可再生能源、储能装置和热电联产系统的微电网经济运行鲁棒优化模型;通过改进常... 可再生能源出力的随机性和波动性给微电网经济运行优化带来较大困难。采用鲁棒优化理论将常规微电网经济运行优化模型中的不确定性因素加以处理,构建了计及可再生能源、储能装置和热电联产系统的微电网经济运行鲁棒优化模型;通过改进常规细菌觅食算法中复制操作和驱散操作,有效兼顾了个体寻优过程中寻优速度与寻优深度。算例分析表明,改进算法能够有效求解本文所提模型,在保证微电网可靠运行的前提下,所提方法能够实现各微源动态经济调度,有效降低微电网运行成本。 展开更多
关键词 可再生能源 鲁棒优化 细菌觅食算法 经济运行 微电网
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基于时序仿真的风光容量配比分层优化算法 被引量:30
16
作者 曹阳 黄越辉 +3 位作者 袁越 王敏 李鹏 郭思琪 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第5期1072-1078,共7页
中国风能和太阳能产业发展迅猛,由于其规划和建设周期短,开发过程中与地区电源、电网规划脱节,导致"弃风"、"弃光"现象严重。该文综合考虑区域资源特性,提出基于时序仿真的风光容量配比分层优化算法。内层建立省级... 中国风能和太阳能产业发展迅猛,由于其规划和建设周期短,开发过程中与地区电源、电网规划脱节,导致"弃风"、"弃光"现象严重。该文综合考虑区域资源特性,提出基于时序仿真的风光容量配比分层优化算法。内层建立省级电网年度风电、光伏接纳能力优化模型,采用分支定界法优化系统全年运行方式,最大化提升电网的节能减排效益,使规划结果更加符合电力系统实际运行。外层以内层模型的电网节能减排效益作为适应度函数,建立风光配比优化模型。采用细菌觅食算法结合粒子群算法求解风光最佳配比,提高计算效率和求解精度。以某省级电网为例进行研究,计算结果验证了提出的模型合理、算法可行。该方法可为地区风电和光伏建设、实际电力系统调度以及政府相关政策的制定提供指导。 展开更多
关键词 风光配比 时序仿真 粒子群算法 细菌觅食算法 分支定界法
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基于细菌觅食行为的分布估计算法在预测控制中的应用 被引量:34
17
作者 王雪松 程玉虎 郝名林 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期333-339,共7页
为增强分布估计算法(EDA)的局部优化能力,将细菌的觅食(BF)行为,即细菌的趋化性运动引入到分布估计算法中,提出一种基于细菌觅食行为的分布估计算法BF-EDA.通过8个Benchmark函数来测试算法性能,并与常规EDA、粒子群优化(PSO)和HPSO-TVA... 为增强分布估计算法(EDA)的局部优化能力,将细菌的觅食(BF)行为,即细菌的趋化性运动引入到分布估计算法中,提出一种基于细菌觅食行为的分布估计算法BF-EDA.通过8个Benchmark函数来测试算法性能,并与常规EDA、粒子群优化(PSO)和HPSO-TVAC算法进行实验比较,结果表明BF-EDA算法在优化解的质量和收敛速度方面具有较好的性能.进一步,为克服传统的基于梯度信息优化方法的缺点,将BF-EDA应用于预测控制的非线性滚动优化阶段,以优化求解被控系统的最优控制序列.曲线跟踪实验结果表明,基于BF-EDA的预测控制算法具有良好的控制品质. 展开更多
关键词 分布估计算法 细菌觅食 预测控制 滚动优化
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改进细菌觅食算法求解车间作业调度问题 被引量:16
18
作者 崔静静 孙延明 车兰秀 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2011年第9期3324-3326,共3页
针对细菌觅食算法(BFOA)求解高维优化问题时容易陷入局部最优和早熟的问题,引入自适应步长及差分进化算子,并将改进算法用于车间作业调度问题(JSP)中。求解时,设计了一种编码转换方案,从而无须修改BFOA运算规则即可实现对JSP的寻优;同时... 针对细菌觅食算法(BFOA)求解高维优化问题时容易陷入局部最优和早熟的问题,引入自适应步长及差分进化算子,并将改进算法用于车间作业调度问题(JSP)中。求解时,设计了一种编码转换方案,从而无须修改BFOA运算规则即可实现对JSP的寻优;同时,采用空闲时间片段优化策略降低了调度问题的复杂性。仿真实验表明,该算法能够跳出局部最优,避免了早熟的问题,调度结果优于原始细菌觅食算法和离散粒子群算法。 展开更多
关键词 细菌觅食算法 自适应步长 车间作业调度问题 编码转换 空闲时间片段优化
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BFA-CM最优化测井解释方法 被引量:8
19
作者 潘保芝 段亚男 +2 位作者 张海涛 杨小明 韩雪 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2016年第1期391-398,共8页
最优化测井解释方法能充分利用各种测井资料及地质信息,可以有效地评价复杂岩性油气藏.优化算法的选择是最优化测井解释方法的关键,影响着测井解释结果的准确性.细菌觅食算法(BFA)是新兴的一种智能优化算法,具有较强的全局搜索能力,但... 最优化测井解释方法能充分利用各种测井资料及地质信息,可以有效地评价复杂岩性油气藏.优化算法的选择是最优化测井解释方法的关键,影响着测井解释结果的准确性.细菌觅食算法(BFA)是新兴的一种智能优化算法,具有较强的全局搜索能力,但在寻优后期收敛速度较慢.复合形算法(CM)局部搜索能力极强,将其与BFA算法相结合构成BFA-CM混合算法,既提高了搜索精度又提高了搜索效率.利用BFA-CM最优化测井解释方法对苏里格致密砂岩储层实际资料进行了处理,计算结果与岩心及薄片分析资料吻合得很好. 展开更多
关键词 细菌觅食算法 最优化 测井解释 复合形算法 混合算法
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细菌群觅食优化算法及PID参数优化应用 被引量:10
20
作者 陈东宁 张国峰 +1 位作者 姚成玉 张瑞星 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第1期59-64,共6页
针对细菌觅食(BF)算法收敛速度慢和粒子群优化(PSO)算法早熟的缺点,提出了一种细菌群觅食优化(BSFO)算法。将PSO算法中粒子速度的更新公式替代BF算法位置公式中的方向向量,使细菌在优化过程中具备感应周围细菌位置并向细菌群体历史最优... 针对细菌觅食(BF)算法收敛速度慢和粒子群优化(PSO)算法早熟的缺点,提出了一种细菌群觅食优化(BSFO)算法。将PSO算法中粒子速度的更新公式替代BF算法位置公式中的方向向量,使细菌在优化过程中具备感应周围细菌位置并向细菌群体历史最优位置游动的能力。Benchmark函数的测试表明,BSFO算法对于大部分测试函数的结果较为理想。将BSFO算法用于材料试验机电液位置伺服系统的PID控制器参数寻优仿真,获得了较好的控制性能。 展开更多
关键词 细菌群觅食优化算法 粒子群优化算法 细菌觅食算法 PID控制器 电液位置伺服系统
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