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Improved Bat Algorithm Based Energy Efficient Congestion Control Scheme for Wireless Sensor Networks 被引量:1
1
作者 Mukhdeep Singh Manshahia Mayank Dave Satya Bir Singh 《Wireless Sensor Network》 2016年第11期229-241,共14页
Energy conservation and congestion control are widely researched topics in Wireless Sensor Networks in recent years. The main objective is to develop a model to find the optimized path on the basis of distance between... Energy conservation and congestion control are widely researched topics in Wireless Sensor Networks in recent years. The main objective is to develop a model to find the optimized path on the basis of distance between source and destination and the residual energy of the node. This paper shows an implementation of nature inspired improved Bat Algorithm to control congestion in Wireless Sensor Networks at transport layer. The Algorithm has been applied on the fitness function to obtain an optimum solution. Simulation results have shown improvement in parameters like network lifetime and throughput as compared with CODA (Congestion Detection and Avoidance), PSO (Particle Swarm Optimization) algorithm and ACO (Ant Colony Optimization). 展开更多
关键词 improved bat algorithm Congestion Control Wireless Sensor Networks
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Improved Bat Algorithm with Deep Learning-Based Biomedical ECG Signal Classification Model
2
作者 Marwa Obayya Nadhem NEMRI +5 位作者 Lubna A.Alharbi Mohamed K.Nour Mrim M.Alnfiai Mohammed Abdullah Al-Hagery Nermin M.Salem Mesfer Al Duhayyim 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2023年第2期3151-3166,共16页
With new developments experienced in Internet of Things(IoT),wearable,and sensing technology,the value of healthcare services has enhanced.This evolution has brought significant changes from conventional medicine-base... With new developments experienced in Internet of Things(IoT),wearable,and sensing technology,the value of healthcare services has enhanced.This evolution has brought significant changes from conventional medicine-based healthcare to real-time observation-based healthcare.Biomedical Electrocardiogram(ECG)signals are generally utilized in examination and diagnosis of Cardiovascular Diseases(CVDs)since it is quick and non-invasive in nature.Due to increasing number of patients in recent years,the classifier efficiency gets reduced due to high variances observed in ECG signal patterns obtained from patients.In such scenario computer-assisted automated diagnostic tools are important for classification of ECG signals.The current study devises an Improved Bat Algorithm with Deep Learning Based Biomedical ECGSignal Classification(IBADL-BECGC)approach.To accomplish this,the proposed IBADL-BECGC model initially pre-processes the input signals.Besides,IBADL-BECGC model applies NasNet model to derive the features from test ECG signals.In addition,Improved Bat Algorithm(IBA)is employed to optimally fine-tune the hyperparameters related to NasNet approach.Finally,Extreme Learning Machine(ELM)classification algorithm is executed to perform ECG classification method.The presented IBADL-BECGC model was experimentally validated utilizing benchmark dataset.The comparison study outcomes established the improved performance of IBADL-BECGC model over other existing methodologies since the former achieved a maximum accuracy of 97.49%. 展开更多
关键词 Data science ECG signals improved bat algorithm deep learning biomedical data data classification machine learning
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基于IBAS-IPSO算法的交直流混合微网运行优化
3
作者 潘鹏程 荣梦杰 +1 位作者 香静 徐恒山 《电力系统及其自动化学报》 北大核心 2025年第10期75-84,共10页
针对交直流混合微网多目标运行优化模型目标函数具有多样、约束条件复杂及采用粒子群优化算法时存在搜索效率低、易陷入局部最优的问题,提出一种将改进粒子群优化算法和改进天牛须搜索算法融合的双重搜索优化算法。首先,基于粒子群优化... 针对交直流混合微网多目标运行优化模型目标函数具有多样、约束条件复杂及采用粒子群优化算法时存在搜索效率低、易陷入局部最优的问题,提出一种将改进粒子群优化算法和改进天牛须搜索算法融合的双重搜索优化算法。首先,基于粒子群优化算法,引入动态自适应参数改变惯性权重因子和学习因子;然后,为提高粒子群优化算法的收敛精度,对天牛须搜索算法采用动态步长搜索机制;最后,以经济性和环保性为目标,采用本文算法对交直流混合微网运行进行优化。优化结果表明,本文算法与其他算法相比得到的运行成本和环保成本更低,运行时间更短,有一定的工程应用价值。 展开更多
关键词 交直流混合微网 经济性 环保性 改进粒子群优化算法 改进天牛须搜索算法 运行优化
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基于IBA-LSSVM的火电厂锅炉再热器温度偏差故障诊断
4
作者 关凯 王爱英 +1 位作者 高静 瞿乐意 《能源工程》 2025年第5期108-115,共8页
再热器是火电厂锅炉的重要组件,其稳定、安全和高效运行至关重要。锅炉运行工况变化有时会造成再热器两侧出口出现温度偏差过大导致爆管事故。本文提出了一种基于IBA(改进的蝙蝠算法)-LSSVM(最小二乘支持向量机)的火电厂锅炉再热器温度... 再热器是火电厂锅炉的重要组件,其稳定、安全和高效运行至关重要。锅炉运行工况变化有时会造成再热器两侧出口出现温度偏差过大导致爆管事故。本文提出了一种基于IBA(改进的蝙蝠算法)-LSSVM(最小二乘支持向量机)的火电厂锅炉再热器温度偏差故障诊断方法。通过监测火电厂锅炉再热器左右两侧的温度偏差,当偏差超过阈值时,系统在发出预警基础上,能够诊断出导致再热器左右两侧温度偏差的影响因素,为后续采取控制或维修措施提供支持。最后采用基于MATLAB的火电厂锅炉运行仿真数据,与几种其它LSSVM方法进行对比实验,结果表明IBA-LSSVM方法在诊断速度和精度等性能指标上都有了一定提升,同时用一个实例验证了本文方法的实用性。 展开更多
关键词 再热器 故障诊断 改进蝙蝠算法 最小二乘支持向量机
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基于IBA-LSTM的新能源日前电价预测方法研究
5
作者 张进斌 赵光泽 +2 位作者 高凤仓 杨波 赵敏琪 《电力系统装备》 2025年第6期73-75,共3页
电力市场化改革已成为全球能源体系转型升级的重要方向,其中现货市场作为电力交易的核心载体发挥着关键作用。随着新能源发电量在电力市场中的占比持续增加,电价波动幅度显著增强,文章提出了一种基于CEEMD-SE-IBA-LSTM新能源日前电价预... 电力市场化改革已成为全球能源体系转型升级的重要方向,其中现货市场作为电力交易的核心载体发挥着关键作用。随着新能源发电量在电力市场中的占比持续增加,电价波动幅度显著增强,文章提出了一种基于CEEMD-SE-IBA-LSTM新能源日前电价预测模型。首先,采用随机森林-改进灰色关联度逼近法筛选得到预测日的相似日集合,然后利用互补集成经验模态分解-样本熵法对原始电价时间序列进行分解和重构;其次,以改进蝙蝠算法优化长短期神经网络模型的网络参数,得到改进蝙蝠算法-长短期神经网络预测模型,并分别对上述模态分解分量进行预测,叠加各个预测结果分量后,最终得到日前电价预测结果。 展开更多
关键词 日前电价预测 相似日筛选 模态分解 长短期神经网络 改进蝙蝠算法
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基于IBA优化变权时间Petri网的3D NoC测试规划 被引量:3
6
作者 胡聪 贾梦怡 +2 位作者 许川佩 李智 朱望纯 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2017年第8期1171-1177,共7页
为了提高三维片上网络(three dimensional network-on-chip,3D NoC)测试效率,结合3D NoC测试的特点建立了一种变权时间Petri网的测试模型,设置算法权值与变迁时延相关联,对Petri网变迁进行动态变权处理。在此基础上,将变迁激发序列作为I... 为了提高三维片上网络(three dimensional network-on-chip,3D NoC)测试效率,结合3D NoC测试的特点建立了一种变权时间Petri网的测试模型,设置算法权值与变迁时延相关联,对Petri网变迁进行动态变权处理。在此基础上,将变迁激发序列作为IP核并行测试任务规划方案,采用简化蝙蝠位置更新方程的改进蝙蝠算法对其进行优化求解。将蝙蝠的位置更新规则融入到Petri网进化规则中,简化了推理过程,避免算法陷入早熟,提高了收敛速度。采用ITC’02测试基准作为实验对象,仿真结果表明,与其他算法相比,模型可以有效的描述3D NoC测试规划问题,最大时间优化率达到13.9%,提高了测试效率。 展开更多
关键词 三维片上网络 测试规划 变权重 时间PETRI网 改进蝙蝠算法
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基于PCA-IBAS-ELM的海底多相流管道内腐蚀速率预测 被引量:11
7
作者 骆正山 李蕾 《科学技术与工程》 北大核心 2022年第22期9566-9573,共8页
海底多相流管道运输介质中油、气、水共存,极易发生化学反应引发一系列腐蚀问题。为预测其腐蚀速率,对管内腐蚀机理及影响因素进行分析,提出基于主成分分析法(principal component analysis, PCA)和改进甲虫天牛须算法(improve beetle a... 海底多相流管道运输介质中油、气、水共存,极易发生化学反应引发一系列腐蚀问题。为预测其腐蚀速率,对管内腐蚀机理及影响因素进行分析,提出基于主成分分析法(principal component analysis, PCA)和改进甲虫天牛须算法(improve beetle antennae search, IBAS)的极限学习机(extreme learning machine, ELM)预测模型。PCA筛选腐蚀因素,降低预测模型的输入指标维数,IBAS优化ELM的关键性能指标——输入权值及隐层阈值,提升预测精度。为检验模型效能,以中国海南东部某海底油气管道50组数据为例进行研究,并与其他两种模型对比分析。结果表明:温度、pH、流体流速和CO_(2)分压是影响该类型管道腐蚀的关键因素,PCA-IBAS-ELM预测结果与实际值拟合度更高,其均方根误差(root mean square error, RMSE)、平均绝对误差(mean absolute deviation, MAE)和平均绝对百分误差(mean absolute percentage error, MAPE)均小于比较模型。可见构建模型对于海底多相流管道内腐蚀速率预测具有优越性。 展开更多
关键词 海底多相流管道 内腐蚀速率预测 主成分分析(PCA) 改进甲虫天牛须算法(ibaS) 极限学习机(ELM)
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基于IBAS-BP算法的热电厂负荷预测及工程应用 被引量:2
8
作者 段中兴 宋婕菲 +1 位作者 温倩 周孟 《计算机测量与控制》 2021年第10期199-203,210,共6页
针对热电厂负荷随机性强、预测精度差、计算时间长等问题,提出一种结合改进天牛须搜索算法IBAS和BP神经网络的组合预测方法;模型以热电厂的历史有功负荷、季节、日期类型和气象数据为输入因子,通过引入精英策略,将单个天牛寻优扩充为群... 针对热电厂负荷随机性强、预测精度差、计算时间长等问题,提出一种结合改进天牛须搜索算法IBAS和BP神经网络的组合预测方法;模型以热电厂的历史有功负荷、季节、日期类型和气象数据为输入因子,通过引入精英策略,将单个天牛寻优扩充为群体寻优,同时改进天牛搜索步长,使BP参数在IBAS搜索范围内有效寻优,从而优化BP神经网络的权值,增强其搜索和寻优能力,提高预测网络的性能和精度;采用4个标准测试函数,将改进模型与标准天牛须算法对比;引入均方根误差RMSE、平均绝对百分比误差MAPE精度评价指标对PSO-BP网络、BAS-BP模型、IBAS-BP模型预测结果进行评估;实验结果表明,与其他模型的算例结果相比,IBAS-BP模型具有更好的预测性能;将热电厂负荷预测的结果,作为其厂级负荷优化分配系统(厂级AGC)的输入,通过负荷优化分配系统,得出单台机组未来负荷的预测值,最大限度地降低供电煤耗量,提高热电厂机组运行的经济性。 展开更多
关键词 热电厂 负荷预测 BP神经网络 改进天牛须搜索算法(ibaS) ibaS-BP模型 负荷优化分配
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基于IBA-KELM模型的TCT光伏阵列故障诊断研究 被引量:2
9
作者 任晓琳 杨奕 +2 位作者 高龙 于婧雅 韩青青 《电源学报》 CSCD 北大核心 2023年第5期67-74,共8页
针对光伏阵列的开路故障、短路故障、老化故障和局部阴影故障,提出了一种基于核极限学习机KELM(kernel extreme learning machine)的光伏阵列故障诊断方法,并采用改进的蝙蝠算法IBA(improved bat algorithm)对核极限学习机模型的参数进... 针对光伏阵列的开路故障、短路故障、老化故障和局部阴影故障,提出了一种基于核极限学习机KELM(kernel extreme learning machine)的光伏阵列故障诊断方法,并采用改进的蝙蝠算法IBA(improved bat algorithm)对核极限学习机模型的参数进行优化来提高模型的诊断准确率。为避免蝙蝠算法陷入局部最优并加快在参数寻优过程中的收敛速度,引入Levy飞行策略并在速度更新公式中引入指数递减的惯性权重。通过全连接TCT(total-crosstied)结构光伏阵列的故障数据验证表明,与BA-KELM,PSO-KELM、PSO-ELM模型相比,IBA-KELM模型在参数优化过程中收敛速度更快,优化后模型诊断精度也更高。 展开更多
关键词 TCT光伏阵列 故障诊断 核极限学习机 Levy飞行 改进蝙蝠算法
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基于IBA-LSSVM的轨道交通辅助逆变器故障诊断 被引量:3
10
作者 张佳佳 高军伟 《工业仪表与自动化装置》 2022年第2期86-90,共5页
为降低轨道交通列车辅助逆变器(SIV)中三相逆变桥IGBT开路故障的排查难度和保障列车安全运行,对常见的多种IGBT故障进行诊断。提出了改进的完全自适应噪声集合经验模态分解方法(ICEEMDAN)、改进的蝙蝠算法(IBA)优化最小二乘支持向量机(L... 为降低轨道交通列车辅助逆变器(SIV)中三相逆变桥IGBT开路故障的排查难度和保障列车安全运行,对常见的多种IGBT故障进行诊断。提出了改进的完全自适应噪声集合经验模态分解方法(ICEEMDAN)、改进的蝙蝠算法(IBA)优化最小二乘支持向量机(LSSVM)模型参数相结合的故障诊断方法,来改善特征提取效果和诊断精度。通过MATLAB仿真实验可以看出,相较于蝙蝠算法(BA)优化LSSVM,粒子群算法(PSO)优化LSSVM,IBA-LSSVM模型在诊断速度和精度上都具有很大优势。 展开更多
关键词 辅助逆变器 故障诊断 LSSVM 改进蝙蝠算法
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基于IBA-RBF的水电站厂房结构振动响应预测 被引量:5
11
作者 刘丹彤 杜志达 《中国农村水利水电》 北大核心 2020年第8期249-253,共5页
随着水电站单机容量的不断增大和厂房尺寸的巨型化,厂房结构振动问题日渐突出。为保证电站安全经济运行,通过有限的监测数据全面掌握和控制厂房结构的振动情况成为解决问题的重要手段。提出了一种具有惯性权重和正切随机探索机制的改进... 随着水电站单机容量的不断增大和厂房尺寸的巨型化,厂房结构振动问题日渐突出。为保证电站安全经济运行,通过有限的监测数据全面掌握和控制厂房结构的振动情况成为解决问题的重要手段。提出了一种具有惯性权重和正切随机探索机制的改进蝙蝠算法(IBA),并利用该算法对径向基函数神经网络(RBF)的扩展参数进行优选,建立了水电站厂房结构振动响应预测的IBA-RBF模型。利用机组振动和尾水脉动的监测数据,将所提出的模型与相关向量机(RVM)模型进行环向对比,结果表明:IBA-RBF模型预测值与真实值间的平均相对误差在6%以内,比相关向量机模型的平均相对误差降低2%,预测精度得到显著改善,为水电站厂房结构振动响应预测提供了一种新方法。 展开更多
关键词 水电站厂房结构 耦联振动 改进蝙蝠算法 径向基函数神经网络 响应预测
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基于IBA-BP神经网络在物流中心选址中的研究 被引量:3
12
作者 罗东 《河南科学》 2021年第9期1396-1404,共9页
物流中心选址在整个物流系统中占有十分重要的地位,由于物流选址问题往往涉及线性和非线性因素,传统的物流中心选址方法往往无法解决非线性因素,所以部分影响因素会被忽略.为此,提出一种基于IBA-BP神经网络的物流中心选址模型.利用拟蒙... 物流中心选址在整个物流系统中占有十分重要的地位,由于物流选址问题往往涉及线性和非线性因素,传统的物流中心选址方法往往无法解决非线性因素,所以部分影响因素会被忽略.为此,提出一种基于IBA-BP神经网络的物流中心选址模型.利用拟蒙特卡罗方法对蝙蝠算法的种群进行初始化处理,使得蝙蝠个体分布合理,提高蝙蝠算法的种群多样性;然后根据迭代次数,动态调整蝙蝠飞行速度,平衡算法收敛速度和精度的问题.用改进后的蝙蝠算法(IBA)来搜寻BP神经网络的初始权值和阈值,以提高物流中心选址的预测精度.仿真结果表明,应用IBA-BP神经网络对物流中心进行选址是科学有效的. 展开更多
关键词 物流中心选址 蝙蝠算法 iba-BP神经网络
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基于CEEMD-IBA-LSSVM的微电网短期负荷预测研究与应用 被引量:10
13
作者 李晓辉 佟鑫 +3 位作者 曹敬立 李蒙 张迎春 王梓舟 《计算机测量与控制》 2023年第3期49-55,共7页
为了有效获取微电网负荷中的隐藏信息和潜藏特征,进一步提升微电网短期负荷预测的精准度与效率,提出一种基于基于互补集成经验模态分解(CEEMD,complementary ensemble empirical mode decomposition)和改进蝙蝠算法(IBA,improvement bat... 为了有效获取微电网负荷中的隐藏信息和潜藏特征,进一步提升微电网短期负荷预测的精准度与效率,提出一种基于基于互补集成经验模态分解(CEEMD,complementary ensemble empirical mode decomposition)和改进蝙蝠算法(IBA,improvement bat algorithm)优化最小二乘支持向量机(LSSVM,least squares support vector machine)的微电网短期负荷预测模型,先利用CEEMD对负荷序列进行有效分解,减轻局部信息相互影响;再引入引入反向学习、动态自适应惯性权重与拉格朗日插值法等方法改进蝙蝠的全局搜索与局部寻优能力,克服标准蝙蝠算法易早熟、易陷入局部最优值的问题,并利用IBA对LSSVM参数进行优化;最后通过算例验证CEEMD-IBA-LSSVM短期负荷模型效果,结果表明所构建模型的预测准确率约为98.21%,与其他预测模型相比具有较高的运行效率与预测精度。 展开更多
关键词 微电网 负荷预测 互补集成经验模态分解 最小二乘支持向量机 改进蝙蝠算法
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基于IBAS-PID的水下阀门电机智能控制方法
14
作者 韩云峰 张纪亚 +1 位作者 魏娟 郝富强 《自动化与仪表》 2024年第12期32-36,共5页
为提高水下阀门电机在复杂水下环境中的精准控制能力,保证水下阀门的高效可靠运作,提出一种基于IBAS-PID的水下阀门电机智能控制方法。通过对水下阀门电机不同布置结构的优缺点分析,确定采用并联布置结构提高水下阀门电机的可用性以及... 为提高水下阀门电机在复杂水下环境中的精准控制能力,保证水下阀门的高效可靠运作,提出一种基于IBAS-PID的水下阀门电机智能控制方法。通过对水下阀门电机不同布置结构的优缺点分析,确定采用并联布置结构提高水下阀门电机的可用性以及可靠性;针对传统的PID控制参数整定方法存在的不足,通过改进的天牛须搜索算法(IBAS)进行PID参数整定优化,以期提高水下阀门电机的整体控制性能。设计针对水下阀门电机性能测试的仿真实验,实验结果表明基于IBAS-PID的水下阀门电机智能控制方法相比基于遗传算法的PID参数整定方式以及模糊PID控制方法的响应时间更短,控制精度更高,同时在扰动条件下,具备更好的鲁棒性。 展开更多
关键词 改进天牛须搜索算法 PID参数整定 水下阀门电机 并联布置 智能控制
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基于改进蜜蜂算法的报废汽车发动机曲柄连杆机构拆卸线平衡问题研究
15
作者 詹长书 黄信悦 高言龙 《现代制造工程》 北大核心 2025年第5期106-114,152,共10页
随着全球汽车保有量的不断增加,汽车报废带来的环境和资源问题日益凸显,报废汽车的拆卸、回收和再制造是解决该问题的主要途径。由于报废汽车内部结构复杂,在实际拆卸作业中,各拆卸任务间存在着相互干扰的顺序相依关系;此外,由于零件的... 随着全球汽车保有量的不断增加,汽车报废带来的环境和资源问题日益凸显,报废汽车的拆卸、回收和再制造是解决该问题的主要途径。由于报废汽车内部结构复杂,在实际拆卸作业中,各拆卸任务间存在着相互干扰的顺序相依关系;此外,由于零件的折旧程度不同,拆卸过程中还存在着固有的不确定性,从而影响拆卸效率。为了获得更加贴合实际的拆卸方案,首先,应用随机规划模型对不确定信息进行表征,以拆卸时间、拆卸能耗及均衡空闲时间为目标建立了不确定环境下的多目标顺序相依拆卸线平衡问题模型;然后,通过创新搜索算子改进蜜蜂算法,引入轮盘赌策略自适应更新算子权重;最后,以报废汽车发动机曲柄连杆机构为案例进行研究,验证所提模型和算法的有效性。 展开更多
关键词 拆卸线平衡问题 顺序相依关系 不确定性 改进蜜蜂算法
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基于多策略蝙蝠改进算法的三维WSNs覆盖优化
16
作者 滕志军 崔瑶瑶 +2 位作者 何牧钢 朱思安 王继红 《东北师大学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第4期50-56,共7页
针对三维无线传感器网络(WSNs)随机部署时节点覆盖率低且存在冗余节点的问题,本文提出基于多策略蝙蝠改进算法的三维WSNs覆盖优化.利用佳点集方法初始化种群,提高分布的均匀性和多样性;通过蝙蝠发出超声波的响度和脉冲速率的变化,调整... 针对三维无线传感器网络(WSNs)随机部署时节点覆盖率低且存在冗余节点的问题,本文提出基于多策略蝙蝠改进算法的三维WSNs覆盖优化.利用佳点集方法初始化种群,提高分布的均匀性和多样性;通过蝙蝠发出超声波的响度和脉冲速率的变化,调整非线性惯性权重,以自适应更新个体位置,提升蝙蝠算法的全局寻优性能;在同一维度利用横向交叉提高全局搜索能力,在不同维度间借助纵向交叉避免算法陷入局部最优.纵向和横向的仿真实验表明:蝙蝠优化算法与其他智能算法相比,运行稳定可靠,节点分布均匀,相同节点数可实现更高的覆盖率,或在相同覆盖率下所需的节点数更少,降低网络部署成本. 展开更多
关键词 蝙蝠改进算法 无线传感器网络 佳点集 非线性惯性权重 纵横交叉
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改进蝙蝠算法求解多目标混合车间调度问题 被引量:1
17
作者 李轩 李仁旺 《轻工机械》 2025年第1期98-104,共7页
针对混合车间调度问题(Hybrid Flowshop Scheduling Problem,HFSP)求解规模大、易陷入局部最优等,笔者提出了一种改进蝙蝠算法(Improved Bat Algorithm,IBA)。以最小化总完工时间、最小化总能耗和平衡机器负载为目标函数,算法中加入了... 针对混合车间调度问题(Hybrid Flowshop Scheduling Problem,HFSP)求解规模大、易陷入局部最优等,笔者提出了一种改进蝙蝠算法(Improved Bat Algorithm,IBA)。以最小化总完工时间、最小化总能耗和平衡机器负载为目标函数,算法中加入了基于指数递减策略的动态惯性权重,并结合包括自适应参数调整、混合局部搜索以及全局搜索策略等多种优化策略,以提高调度效率和优化调度结果。笔者将改进蝙蝠算法与遗传算法(Genetic Algorithm,GA)和蝙蝠算法(Bat Algorithm,BA)进行了对比实验,结果表明:改进蝙蝠算法策略合理有效,且在求得最优解时表现更好。 展开更多
关键词 调度 混合车间 改进蝙蝠算法 自适应参数 局部搜索 动态惯性权重
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基于改进谱聚类算法的通用飞行器产品模块划分方法研究
18
作者 贾文 刘航 黄旭 《郑州航空工业管理学院学报》 2025年第4期67-76,共10页
基于传统谱聚类算法的产品模块划分方法主要依赖局部搜索策略,缺乏全局优化的能力,特别是在面对复杂且非凸优化问题时,传统谱聚类算法无法收敛至全局最优解,不适用于零部件间耦合关系复杂的通航装备产品。鉴于此,提出了一种改进的谱聚... 基于传统谱聚类算法的产品模块划分方法主要依赖局部搜索策略,缺乏全局优化的能力,特别是在面对复杂且非凸优化问题时,传统谱聚类算法无法收敛至全局最优解,不适用于零部件间耦合关系复杂的通航装备产品。鉴于此,提出了一种改进的谱聚类方法。首先,通过引入航空器产品零部件间的功能、结构和物理相关特性,构建出一种基于数字化结构矩阵的产品零部件关联关系数学模型。其次,在该模型的基础上,通过引入蝙蝠算法代替传统k-means聚类算法来进行产品的聚类划分,利用蝙蝠算法全局搜索能力强的优点克服传统谱聚类算法容易陷入局部最优解的问题。最后,以某通航飞机的环控散热器总装夹具为例,应用改进的谱聚类优化算法对产品进行聚类划分。实验结果表明,该方法在降低实验复杂性、提高产品聚类划分精确性等方面效果显著。 展开更多
关键词 模块划分 设计结构矩阵 改进谱聚类 蝙蝠算法
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考虑需求响应的区域电网分布式储能规划调度策略研究
19
作者 张瀚文 闵鹏 +1 位作者 林锋 赵宇辉 《电工电气》 2025年第10期13-18,共6页
分布式储能和需求响应技术是推动新能源消纳的重要手段,具有调峰、平衡、灵活等优点。介绍了碳交易市场和新能源弃用处罚机制,以储能成本、配电网运行成本、网损成本、碳交易成本、新能源弃用成本为目标函数,建立分布式储能优化分配模... 分布式储能和需求响应技术是推动新能源消纳的重要手段,具有调峰、平衡、灵活等优点。介绍了碳交易市场和新能源弃用处罚机制,以储能成本、配电网运行成本、网损成本、碳交易成本、新能源弃用成本为目标函数,建立分布式储能优化分配模型。考虑系统中各单元的调度问题,提出分布式储能与需求响应联动的运行策略,采用改进蝙蝠算法来解决该问题。算例分析表明,在储能与需求响应的共同作用下,配电网年总成本有效降低,新能源利用率提高,并改善了电网的电压质量和网损,保证了配电网的可靠性和稳定性。 展开更多
关键词 配电网 分布式储能系统 需求响应技术 改进蝙蝠算法 优化配置 碳交易机制
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物流云服务下基于改进蝙蝠算法的任务调度 被引量:5
20
作者 张晓磊 马从安 申晨 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2015年第6期1676-1679,1697,共4页
针对物流云服务模式中调度任务多、信息量大、需求广的特点,提出了一种改进蝙蝠算法求解物流云服务调度问题的方案,其优化目标为最小化调度时间和最大化资源利用率。根据设计的算法流程,首先基于工件升序排列(ranked order value,ROV)... 针对物流云服务模式中调度任务多、信息量大、需求广的特点,提出了一种改进蝙蝠算法求解物流云服务调度问题的方案,其优化目标为最小化调度时间和最大化资源利用率。根据设计的算法流程,首先基于工件升序排列(ranked order value,ROV)规则对蝙蝠个体进行重新编码;然后调整初始化数据范围来减少分配任务超载和资源闲置现象,并在迭代过程中增加约束条件来均衡任务量,最终实现了资源与任务的智能调度。通过和遗传、粒子群以及基本蝙蝠算法的对比分析,体现了改进算法的优越性。最后利用Witness对方案进行仿真,证明了改进蝙蝠算法在解决物流云服务任务调度中的有效性,同时扩展了蝙蝠算法的应用领域。 展开更多
关键词 物流云调度 改进蝙蝠算法 均衡任务 智能匹配 WITNESS仿真 优越性
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