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The Objective Function Value Optimization of Cloud Computing Resources Security Allocation of Artificial Firefly Algorithm
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作者 Xiaoxi Hu 《Open Journal of Optimization》 2015年第2期40-46,共7页
Based on the current cloud computing resources security distribution model’s problem that the optimization effect is not high and the convergence is not good, this paper puts forward a cloud computing resources secur... Based on the current cloud computing resources security distribution model’s problem that the optimization effect is not high and the convergence is not good, this paper puts forward a cloud computing resources security distribution model based on improved artificial firefly algorithm. First of all, according to characteristics of the artificial fireflies swarm algorithm and the complex method, it incorporates the ideas of complex method into the artificial firefly algorithm, uses the complex method to guide the search of artificial fireflies in population, and then introduces local search operator in the firefly mobile mechanism, in order to improve the searching efficiency and convergence precision of algorithm. Simulation results show that, the cloud computing resources security distribution model based on improved artificial firefly algorithm proposed in this paper has good convergence effect and optimum efficiency. 展开更多
关键词 Cloud Computing RESOURCES SECURITY Distribution improved Artificial firefly algorithm Complex Method Local Search OPERATOR
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目标支路减维的接地网双向故障诊断方法 被引量:1
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作者 商立群 马童童 《电力系统保护与控制》 北大核心 2025年第7期144-154,共11页
为了减少变电站接地网故障诊断中经常出现误诊漏诊的情况,提出一种目标支路减维的接地网双向故障诊断方法。首先基于电网络理论建立接地网的模型。其次设置故障支路检测向和健康支路约简向,故障支路检测向实现模糊故障支路向明晰故障支... 为了减少变电站接地网故障诊断中经常出现误诊漏诊的情况,提出一种目标支路减维的接地网双向故障诊断方法。首先基于电网络理论建立接地网的模型。其次设置故障支路检测向和健康支路约简向,故障支路检测向实现模糊故障支路向明晰故障支路的转变,健康支路约简向根据评价函数定义故障影响系数,选出每次影响系数最高的支路作为目标减维对象,实现模糊健康支路拓扑结构的约简。最后采用经Logistic映射、自适应权重优化的改进萤火虫算法(improved firefly algorithm,IFA)对目标函数求解。通过对具体案例的诊断结果分析,验证了所提方法在确保诊断精度的同时,不易出现误诊漏诊的情况。 展开更多
关键词 接地网 腐蚀故障 双向诊断 目标支路减维 改进萤火虫算法
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基于改进萤火虫算法的制冷机冷却水温度开闭环控制
3
作者 程丽红 冯双林 《微型电脑应用》 2025年第6期137-141,共5页
制冷机性能好坏的关键在于精确的冷却水温度控制。针对当前温度控制器智能化不足的问题,提出基于改进萤火虫算法的制冷机冷却水温度开闭环控制方法。应用温度传感器测量制冷机冷却水实时温度,结合冷却水温度正常波动范围,智能选择开环... 制冷机性能好坏的关键在于精确的冷却水温度控制。针对当前温度控制器智能化不足的问题,提出基于改进萤火虫算法的制冷机冷却水温度开闭环控制方法。应用温度传感器测量制冷机冷却水实时温度,结合冷却水温度正常波动范围,智能选择开环或闭环控制模式。开环控制依赖于前次迭代输出与误差,而闭环控制则结合前次与当前迭代误差。当误差趋近于0时,实现最佳温度控制。应用改进萤火虫算法,整定开闭环控制参数,代入开闭环控制过程,实现冷却水温度智能控制。实验结果显示,该方法可将冷却水温度控制超调量降至0.12%,控制响应时间缩短至0.6 s,实现了温度控制器的智能调节,显著提升了开闭环控制的精度和效率。 展开更多
关键词 温度控制 制冷机 开闭环控制 冷却水 改进萤火虫算法 控制参数整定
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基于改进萤火虫算法的室内大尺度衰落信道建模方法
4
作者 高旭文 苏新彦 +2 位作者 姚金杰 李龙 王文凯 《探测与控制学报》 北大核心 2025年第2期91-101,共11页
针对电波传播模型的建立多基于大量实验数据且现有优化算法寻找最优参数易陷入局部最优解,导致搜索结果缺乏全局性的问题,提出基于改进萤火虫算法的室内大尺度衰落信道建模方法。通过连续波测试获得室内视距和非视距区域的大尺度衰落路... 针对电波传播模型的建立多基于大量实验数据且现有优化算法寻找最优参数易陷入局部最优解,导致搜索结果缺乏全局性的问题,提出基于改进萤火虫算法的室内大尺度衰落信道建模方法。通过连续波测试获得室内视距和非视距区域的大尺度衰落路径损耗统计数据,将双坡浮动截距模型应用于电波传播机制发生变化的室内场景信道建模中,并结合多策略融合的多种群自适应萤火虫算法来寻求最优参数,自适应寻优过程中,算法根据迭代次数动态调整种群结构,并对最优个体引入基于莱维飞行的变异机制,有效平衡局部勘探和全局搜索。实验结果表明,改进后的算法能有效地寻得全局最优解,基于改进萤火虫算法的双坡浮动截距模型路径损耗周围的阴影衰落标准差较小,其模型性能优于自由空间邻近参考距离的路径损耗模型和浮动截距模型,在路径损耗波动较大的非视距区域中,该模型的均方根误差小于双坡浮动截距模型,对复杂场景信道参数的变化有着良好的适应性。 展开更多
关键词 室内场景 连续波测试 路径损耗 改进萤火虫算法 莱维飞行
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基于GRA-IFA-LSSVM模型的气田集输管道内腐蚀速率预测 被引量:5
5
作者 周阳 王寿喜 《腐蚀与防护》 CAS 北大核心 2022年第8期86-93,共8页
针对气田集输管道的腐蚀问题,提出了一种基于GRA-IFA-LSSVM组合模型的内腐蚀速率预测算法。对GRA(灰色关联分析)模型、IFA(改进萤火虫)模型以及LSSVM(最小二乘支持向量机)模型理论进行了介绍,提出了组合模型的组合流程以及组合模型的评... 针对气田集输管道的腐蚀问题,提出了一种基于GRA-IFA-LSSVM组合模型的内腐蚀速率预测算法。对GRA(灰色关联分析)模型、IFA(改进萤火虫)模型以及LSSVM(最小二乘支持向量机)模型理论进行了介绍,提出了组合模型的组合流程以及组合模型的评价指标;以我国某气田集输管道为例,对GRA-IFA-LSSVM组合模型的预测精度进行验证,同时,将其预测精度与其他常见预测模型的精度进行了对比。结果表明:温度、H_(2)S含量、CO_(2)含量、pH以及流速属于影响气田集输管道腐蚀的重要因素;使用GRA-IFA-LSSVM组合模型对气田集输管道内腐蚀速率进行预测时,其平均绝对误差为1.946%,均方根误差为1.496%,可决系数为97.53%,该组合模型的三项评价指标均小于其他常见预测模型。GRA-IFA-LSSVM组合模型对气田集输管道进行内腐蚀速率预测具有很强的准确性、鲁棒性及先进性,可以为气田集输管道的保护提供数据支持。 展开更多
关键词 气田集输管道 内腐蚀速率 灰色关联分析(GRA) 改进萤火虫算法(ifa) 最小二乘支持向量机(LSSVM)
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基于IFA优化RBF神经网络的短时交通流预测模型 被引量:3
6
作者 曹洁 张敏 +2 位作者 张红 陈作汉 侯亮 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2022年第4期99-104,共6页
针对短时交通流不确定性极强引起的预测结果精度低的问题,提出一种改进萤火虫算法(IFA)优化RBF神经网络的短时交通流预测模型(IFA-RBF).该模型通过引入线性递减惯性权重和混沌机制,来改进FA后期存在的易陷入局部极值和种群多样性匮乏的... 针对短时交通流不确定性极强引起的预测结果精度低的问题,提出一种改进萤火虫算法(IFA)优化RBF神经网络的短时交通流预测模型(IFA-RBF).该模型通过引入线性递减惯性权重和混沌机制,来改进FA后期存在的易陷入局部极值和种群多样性匮乏的不足,利用IFA优化RBF神经网络的连接权重和基函数宽度,以提升RBF神经网络的短时交通流预测精度.实验结果表明,与Elman、BP、RBF和FA-RBF模型相比,构建的短时交通流预测模型(IFA-RBF)具有更高的预测精度,预测值与实际值拟合度较高. 展开更多
关键词 智能交通系统 交通流 短时预测 RBF神经网络 改进的萤火虫算法 混沌搜索
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IFA在光伏遮蔽情况下MPPT中的应用 被引量:1
7
作者 石季英 薛飞 +1 位作者 秦子健 范红霞 《电力电子技术》 CSCD 北大核心 2016年第2期31-33,共3页
在遮蔽情况下,光伏阵列输出的P-U特性曲线呈现出多峰状态,传统最大功率点跟踪(MPPT)算法可能会陷入局部极值。提出了一种基于改进萤火虫算法(IFA)的MPPT算法,首先在原始算法步长更新公式中引入具有变权重系数的惯性项,使得追踪过程能很... 在遮蔽情况下,光伏阵列输出的P-U特性曲线呈现出多峰状态,传统最大功率点跟踪(MPPT)算法可能会陷入局部极值。提出了一种基于改进萤火虫算法(IFA)的MPPT算法,首先在原始算法步长更新公式中引入具有变权重系数的惯性项,使得追踪过程能很好地实现全局搜索能力与局部寻优的平衡;其次在步长更新公式中引入加速系数,在功率值较低的区域加大步长,减少追踪所用时间和能量损失。最后,通过仿真和实验,与经典粒子群优化(PSO)算法进行了比较,证明了所提算法跟踪能力更优。 展开更多
关键词 最大功率点跟踪 改进萤火虫算法 遮蔽情况
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基于ISSA-P&O算法的光储发电系统MPPT控制技术 被引量:1
8
作者 李晓峰 杨祺 +3 位作者 姜铭琨 倪昊 王珣 靳文星 《可再生能源》 北大核心 2025年第3期400-407,共8页
针对光照强度不均匀造成光伏阵列的输出曲线为多峰曲线,传统最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制算法不能跟踪到全局最大功率的问题,文章提出一种基于改进麻雀搜索算法(Improved the Sparrow Search Algorithm,ISSA... 针对光照强度不均匀造成光伏阵列的输出曲线为多峰曲线,传统最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制算法不能跟踪到全局最大功率的问题,文章提出一种基于改进麻雀搜索算法(Improved the Sparrow Search Algorithm,ISSA)和扰动观察法(Perturbation and Observation Method,P&O)的光储发电系统MPPT控制方法。首先,在跟踪前期,采用混沌映射方式增加ISSA种群多样性,提升算法广泛搜索能力。为了防止算法陷入局部最优,利用萤火虫扰动算法对麻雀个体进行扰动更新;其次,在跟踪后期,使用P&O防止系统在最大功率点附近振荡,保证最大功率点稳定输出;最后,经过算例分析,所提MPPT控制方法实现了不同场景下的快速跟踪、精准输出,能够很好应用地于光储混合发电系统中。 展开更多
关键词 光伏阵列 最大功率点跟踪 改进麻雀搜索算法 扰动观察法 萤火虫扰动算法
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基于优化极限学习机与多任务学习的超短期负荷预测方法
9
作者 李占江 《电子设计工程》 2025年第8期159-164,共6页
在超短期电力负荷分析过程中,通过简单极限学习机完成负荷预测,所涉及的初始权值和阈值都是随机产生的,使得负荷预测结果均方根误差(RMSE)较大,因此,提出结合优化极限学习机与多任务学习的超短期负荷预测方法。依托于多任务学习思想构... 在超短期电力负荷分析过程中,通过简单极限学习机完成负荷预测,所涉及的初始权值和阈值都是随机产生的,使得负荷预测结果均方根误差(RMSE)较大,因此,提出结合优化极限学习机与多任务学习的超短期负荷预测方法。依托于多任务学习思想构建负荷特征选取模型,从大量负荷自身变化特征、外部影响因素特征中筛选出最优特征。根据特征筛选结果采集数据建立负荷序列,运用小波变换算法完成原始信号的分解和重构,实现负荷序列降噪处理。应用包含个体变异机制的改进萤火虫算法,求解极限学习机的最优参数,生成优化极限学习机。以优化极限学习机为基础构建负荷预测模型,输入降噪负荷序列进行不断学习,即可输出超短期负荷预测值。实验结果表明,新设计方法预测出的超短期负荷RMSE值低于0.1,证明了其可以准确描述电力系统未来短时间内的负荷状态。 展开更多
关键词 极限学习机 改进萤火虫算法 多任务学习 变量选择 小波变换 负荷预测
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Landing scheduling for carrier aircraft fleet considering bolting probability and aerial refueling
10
作者 Genlai Zhang Lei Wang +6 位作者 Zhilong Deng Xuanbo Liu Xichao Su Haixu Li Chen Lu Kai Liu Xinwei Wang 《Defence Technology(防务技术)》 2025年第8期1-19,共19页
Recovery is a crucial supporting process for carrier aircraft,where a reasonable landing scheduling is expected to guide the fleet landing safely and quickly.Currently,there is little research on this topic,and most o... Recovery is a crucial supporting process for carrier aircraft,where a reasonable landing scheduling is expected to guide the fleet landing safely and quickly.Currently,there is little research on this topic,and most of it neglects potential influence factors,leaving the corresponding supporting efficiency questionable.In this paper,we study the landing scheduling problem for carrier aircraft considering the effects of bolting and aerial refueling.Based on the analysis of recovery mode involving the above factors,two types of primary constraints(i.e.,fuel constraint and wake interval constraint)are first described.Then,taking the landing sequencing as decision variables,a combinatorial optimization model with a compound objective function is formulated.Aiming at an efficient solution,an improved firefly algorithm is designed by integrating multiple evolutionary operators.In addition,a dynamic replanning mechanism is introduced to deal with special situations(i.e.,the occurrence of bolting and fuel shortage),where the high efficiency of the designed algorithm facilitates the online scheduling adjustment within seconds.Finally,numerical simulations with sufficient and insufficient fuel cases are both carried out,highlighting the necessity to consider bolting and aerial refueling during the planning procedure.Simulation results reveal that a higher bolting probability,as well as extra aerial refueling operations caused by fuel shortage,will lead to longer recovery complete time.Meanwhile,due to the strong optimum-seeking capability and solution efficiency of the improved algorithm,adaptive scheduling can be generated within milliseconds to deal with special situations,significantly improving the safety and efficiency of the recovery process.An animation is accessible at bilibili.com/video/BV1QprKY2EwD. 展开更多
关键词 Carrier aircraft Landing scheduling BOLTING Aerial refueling improved firefly algorithm Dynamic replanning
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基于改进萤火虫算法的无人机监测路径规划方法
11
作者 张建锋 《经纬天地》 2025年第4期25-28,共4页
针对无人机监测任务中路径规划效率低、易陷入局部最优的难题,提出一种改进萤火虫算法。改进算法基于传统萤火虫算法存在的初始种群分布不均、固定步长收敛慢等缺陷,引入Logistic混沌映射优化种群初始化,结合莱维飞行策略增强全局搜索能... 针对无人机监测任务中路径规划效率低、易陷入局部最优的难题,提出一种改进萤火虫算法。改进算法基于传统萤火虫算法存在的初始种群分布不均、固定步长收敛慢等缺陷,引入Logistic混沌映射优化种群初始化,结合莱维飞行策略增强全局搜索能力,以提升算法的收敛速度与精度。通过构建含飞行速度、高度、航程约束的无人机监测路径模型,以某县域15个监测点的测绘任务为案例验证。结果表明:改进萤火虫算法(improved fireworks algorithm,IFA)迭代63次即收敛至最优解253.62 min,较传统萤火虫算法、粒子群算法(particle swarm optimization,PSO)和遗传算法(genetic algorithm,GA),其最优值分别提升2.3%、3.7%和6.3%,30次测试平均耗时265.84 min,稳定性优于对比算法。该方法可为复杂地形下无人机监测任务提供高精度路径规划支持,缩短规划时间,从而降低无人机的能源消耗,具有显著工程应用价值。 展开更多
关键词 UAV 监测 路径规划 改进萤火虫算法 测绘
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改进萤火虫算法在物联网边缘计算任务协同调度中的应用
12
作者 钱春阳 《海南热带海洋学院学报》 2025年第5期113-120,共8页
为解决当前算法在面对高维、非线性任务时,难以捕捉物联网任务之间的信息传递和衰减程度的问题,提出改进萤火虫算法下物联网边缘计算任务协同调度方法。构建物联网边缘计算任务协同调度时延最小目标函数及其对应约束条件,通过萤火虫算... 为解决当前算法在面对高维、非线性任务时,难以捕捉物联网任务之间的信息传递和衰减程度的问题,提出改进萤火虫算法下物联网边缘计算任务协同调度方法。构建物联网边缘计算任务协同调度时延最小目标函数及其对应约束条件,通过萤火虫算法迭代计算目标函数最优解,准确地捕捉到物联网任务之间信息传递的衰减程度,从而找到更优的协同调度策略。通过改进萤火虫算法进行目标函数寻优,最终得到物联网边缘计算任务协同最优调度策略。通过实验验证,该方法在物联网终端设备数量较多的情况下,总延时能够有效稳定在0.4 s以内,任务拒绝率稳定在0.7%以内,物联网资源利用率达到97%以上,有效提升物联网任务数据处理效率,有助于物联网系统稳定。 展开更多
关键词 改进萤火虫算法 物联网 边缘计算 协同调度 SDN服务器
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基于多状态马尔科夫链的电网设备运行状态检修计划优化方法
13
作者 俞晓峰 张中超 +3 位作者 钟宝华 黄炳鹏 危乐 罗日欣 《微型电脑应用》 2025年第4期64-68,共5页
为了缩短电网设备运行状态检修耗时,提出基于多状态马尔科夫链的电网设备运行状态检修计划优化方法。考虑到电网设备运行状态检修时,设备运行状态存在随机性,若使用单一检修模式,会延长设备检修耗时,为此,构建电网设备检修多状态马尔科... 为了缩短电网设备运行状态检修耗时,提出基于多状态马尔科夫链的电网设备运行状态检修计划优化方法。考虑到电网设备运行状态检修时,设备运行状态存在随机性,若使用单一检修模式,会延长设备检修耗时,为此,构建电网设备检修多状态马尔科夫链模型,由其动态分析电网设备检修时的可靠性变化。通过基于改进萤火虫算法的设备运行状态计划优化方法,构建全部电网设备的检修工期最小化的目标函数,使用改进萤火虫算法求解,制定可实现检修工期最小化的最优状态检修计划,合理应用大修与小修模式。实验结果表明,所提方法应用下,电网设备运行状态检修的日耗时小于3 h,检修工作量均衡性较好,检修时不会导致设备出现长时间停电问题。 展开更多
关键词 多状态马尔科夫链 电网设备 运行状态 检修计划优化 改进萤火虫算法
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多用户源荷储最优协调调度方法仿真
14
作者 黄锦华 郁丹 杨鹏 《计算机仿真》 2025年第5期75-78,306,共5页
在源荷储协调优化调度中,如果忽略了用户需求响应,那么系统的复杂性将进一步增加,可能导致优化模型的求解难度增加,甚至无法得到最优解。为此提出一种计及用户需求的一种源荷储协调优化调度方法。引入互弹性系数和自弹性系数,建立用户... 在源荷储协调优化调度中,如果忽略了用户需求响应,那么系统的复杂性将进一步增加,可能导致优化模型的求解难度增加,甚至无法得到最优解。为此提出一种计及用户需求的一种源荷储协调优化调度方法。引入互弹性系数和自弹性系数,建立用户需求响应模型,准确评估用户的需求行为;考虑用户需求响应,将最大化效益和最小化运行成本分别作为上层和下层规划模型的优化目标,并建立相应的约束条件;结合上、下层规划模型构成源荷储协调优化调度模型,通过调整步长、位置更新等机制改进萤火虫优化算法,增强算法的全局搜索能力和局部搜索能力,运用改进后的算法展开模型求解,获取最优值,实现源荷储协调优化调度。实验结果表明,所提方法可优化蓄电池状态,降低新能源弃用量,提高新能源消纳率,表现出良好的调度效果。 展开更多
关键词 用户需求响应 负荷电价弹性系数 源荷储协调调度 改进萤火虫算法
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采煤机智能调高装置设计及实践应用
15
作者 张少鹏 《机械管理开发》 2025年第3期116-118,共3页
针对采煤机调高装置存在的响应速度慢、调高精度低的问题,提出一种智能调高装置。该装置内嵌改进萤火虫算法对电液比例换向阀进行自适应调节,进而对采煤机滚筒进行自适应调高。由实验室分析、工业性试验分析结果可知,设计的采煤机智能... 针对采煤机调高装置存在的响应速度慢、调高精度低的问题,提出一种智能调高装置。该装置内嵌改进萤火虫算法对电液比例换向阀进行自适应调节,进而对采煤机滚筒进行自适应调高。由实验室分析、工业性试验分析结果可知,设计的采煤机智能调高装置超调量小、控制精度高,满足采煤机调高实际控制要求,能够提升采煤机智能化水平。 展开更多
关键词 采煤机 智能调高 摇臂调高 电液比例换向阀 改进萤火虫算法
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基于IFA-HFS的雷达波形域LPI性能评估方法 被引量:2
16
作者 杨诚修 王谦喆 +2 位作者 彭卫东 李寰宇 裴少婷 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第8期1574-1581,共8页
针对雷达波形域低截获(LPI)性能评估的问题,提出一种应用改进萤火虫算法(IFA)求解指标权重的犹豫模糊集(HFS)评估方法。首先,介绍基于逼近理想解排序(TOPSIS)的犹豫模糊集理论,并从属性和方案2个角度构建指标权重的优化模型;其次,通过... 针对雷达波形域低截获(LPI)性能评估的问题,提出一种应用改进萤火虫算法(IFA)求解指标权重的犹豫模糊集(HFS)评估方法。首先,介绍基于逼近理想解排序(TOPSIS)的犹豫模糊集理论,并从属性和方案2个角度构建指标权重的优化模型;其次,通过引入混沌理论,解决了萤火虫算法容易陷入局部最优的问题,给出用IFA求解指标权重的流程;再次,从雷达发射方角度,提取脉内、脉间5个波形域LPI性能评估指标;最后,得到利用IFA求解指标权重的犹豫模糊集评估方法。选取4种不同类型的雷达进行仿真对比,获得波形域LPI性能排序,验证了方法的快速性和有效性。 展开更多
关键词 雷达波形域 低截获(LPI)性能 犹豫模糊集(HFS) 指标权重优化 改进萤火虫算法(ifa)
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基于IFA-LSSVM的短期风功率预测 被引量:6
17
作者 谭彦聪 王海云 王江江 《水力发电》 CAS 2021年第4期112-116,共5页
为避免风力发电随机性、波动性对电网调度的影响,同时基于风功率预测在微电网和风储系统等热点研究问题中的应用必要性,建立基于改进萤火虫算法(IFA)优化最小二乘支持向量机(LSSVM)的短期风功率预测模型。首先,利用混沌映射及步长因子... 为避免风力发电随机性、波动性对电网调度的影响,同时基于风功率预测在微电网和风储系统等热点研究问题中的应用必要性,建立基于改进萤火虫算法(IFA)优化最小二乘支持向量机(LSSVM)的短期风功率预测模型。首先,利用混沌映射及步长因子自适应调整方法对萤火虫算法进行创新性改进,增强其全局搜索能力,又解决了局部震荡问题;其次,针对LSSVM参数选择的盲目性对预测精度造成严重影响的问题,运用改进的萤火虫算法对LSSVM模型参数进行优化;最后,将本文所提模型应用于新疆某风电场,对本文预测模型和常用PSO-LSSVM预测模型以及未改进FA-LSSVM预测模型的预测结果进行对比。结果表明,本文预测模型精度更高、稳定性更强。 展开更多
关键词 风功率预测 最小二乘支持向量机 改进萤火虫算法 混沌映射 步长因子
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考虑不确定工期的飞机定检工序鲁棒优化模型
18
作者 陈农田 张玉城 +1 位作者 苏清宇 李琳琳 《航空计算技术》 2024年第6期16-21,共6页
航空定检维修是确保飞机适航安全性重要工作,也是决定航空维修效率和成本关键环节。针对飞机定检维修工期受多种外部因素影响问题,建立考虑不确定工期的飞机定检调度模型。该模型以最大化工序鲁棒值为目标函数,同时考虑优先级约束和可... 航空定检维修是确保飞机适航安全性重要工作,也是决定航空维修效率和成本关键环节。针对飞机定检维修工期受多种外部因素影响问题,建立考虑不确定工期的飞机定检调度模型。该模型以最大化工序鲁棒值为目标函数,同时考虑优先级约束和可更新资源约束。采用改进的萤火虫算法进行求解,将该算法应用到规模分别为10、20和30的标准实际案例验证。结果表明,相比于随机搜索算法,改进萤火虫算法得到的工序鲁棒值分别提高20.87%、93.41%和219.40%。最后对某维修中心PA44飞机的500 h定检维修案例进行分析。结果表明与实际情况相比,项目的鲁棒值提高了0.1182,证明了该模型在飞机定检工序鲁棒优化上有较好适用性。 展开更多
关键词 飞机定检 维修工序 优化模型 不确定工期 改进萤火虫算法
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基于改进麻雀搜索算法的分数阶PID参数整定 被引量:14
19
作者 陈炫儒 吴立飞 杨晓忠 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2024年第4期1177-1184,共8页
针对分数阶PID控制器的设计问题,提出一种改进麻雀搜索算法(ISSA)对分数阶PID控制器进行参数整定.在麻雀搜索算法(SSA)中引入Chebyshev混沌映射,提高SSA的种群多样性和全局搜索能力;采用自适应t分布和萤火虫算法,设置转换概率p使二者交... 针对分数阶PID控制器的设计问题,提出一种改进麻雀搜索算法(ISSA)对分数阶PID控制器进行参数整定.在麻雀搜索算法(SSA)中引入Chebyshev混沌映射,提高SSA的种群多样性和全局搜索能力;采用自适应t分布和萤火虫算法,设置转换概率p使二者交替执行,提高SSA的收敛精度和寻优性能.对10个基准测试函数进行寻优,结果表明相较于已有的4种经典算法,ISSA在收敛速度、收敛精度、全局搜索能力等方面均有较大提升.最后,对两类被控系统进行仿真分析,相比现有成果,证实了ISSA算法对求解分数阶PID控制器参数整定问题的有效性和实用性. 展开更多
关键词 分数阶PID控制器 改进麻雀搜索算法 自适应t分布 萤火虫算法 基准函数寻优 参数整定
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基于改进遗传算法的机械臂时间最优轨迹优化 被引量:3
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作者 李甚霖 曾庆生 +1 位作者 冯栋彦 夏广健 《自动化与仪表》 2024年第10期60-65,共6页
针对传统遗传算法在优化机械臂轨迹时间时存在易陷入局部最优、后期局部搜索精度不高等问题,提出了一种改进型遗传算法。使用Tent映射初始化种群,增强遗传算法全局搜索能力。引入模拟退火算法对每一代子代种群进行局部退火操作,提升算... 针对传统遗传算法在优化机械臂轨迹时间时存在易陷入局部最优、后期局部搜索精度不高等问题,提出了一种改进型遗传算法。使用Tent映射初始化种群,增强遗传算法全局搜索能力。引入模拟退火算法对每一代子代种群进行局部退火操作,提升算法跳出局部最优的能力,在算法后期使用萤火虫算法替代常规变异算子,提高算法后期局部搜索精度。以aubo-i10协作机械臂为对象进行时间优化仿真,结果表明,改进后的遗传算法优化时间相比传统遗传算法减少了约1.2 s,并使机械臂各关节的角速度、角加速度曲线光滑连续,且满足最大约束条件,证明了算法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 轨迹规划 轨迹优化 改进遗传算法 模拟退火算法 萤火虫算法 协作机械臂
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