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Models for Location Inventory Routing Problem of Cold Chain Logistics with NSGA-Ⅱ Algorithm 被引量:1
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作者 郑建国 李康 伍大清 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2017年第4期533-539,共7页
In this paper,a novel location inventory routing(LIR)model is proposed to solve cold chain logistics network problem under uncertain demand environment. The goal of the developed model is to optimize costs of location... In this paper,a novel location inventory routing(LIR)model is proposed to solve cold chain logistics network problem under uncertain demand environment. The goal of the developed model is to optimize costs of location,inventory and transportation.Due to the complex of LIR problem( LIRP), a multi-objective genetic algorithm(GA), non-dominated sorting in genetic algorithm Ⅱ( NSGA-Ⅱ) has been introduced. Its performance is tested over a real case for the proposed problems. Results indicate that NSGA-Ⅱ provides a competitive performance than GA,which demonstrates that the proposed model and multi-objective GA are considerably efficient to solve the problem. 展开更多
关键词 cold chain logistics MULTI-OBJECTIVE location inventory routing problem(LIRP) non-dominated sorting in genetic algorithm (NSGA-)
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基于混合NSGA-Ⅱ算法的机场车辆调度研究 被引量:1
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作者 刘青 刘晓疆 +3 位作者 李福聪 于灏 王健 袁婷 《信息技术》 2025年第1期80-84,93,共6页
针对机场保障车辆资源调度问题,现有的人工调度方式存在时间成本较高、资源运行效率较低的问题,该研究探索了一种混合NSGA-Ⅱ算法。该算法结合了邻域搜索和NSGA-Ⅱ算法,旨在实现任务数量均衡性和最小车辆行驶距离这两个目标,以求解车辆... 针对机场保障车辆资源调度问题,现有的人工调度方式存在时间成本较高、资源运行效率较低的问题,该研究探索了一种混合NSGA-Ⅱ算法。该算法结合了邻域搜索和NSGA-Ⅱ算法,旨在实现任务数量均衡性和最小车辆行驶距离这两个目标,以求解车辆调度模型。通过对国内某机场实际航班数据进行仿真实验,结果表明,该研究所提出的算法模型能够有效解决机场保障车辆的调度问题。 展开更多
关键词 邻域搜索 NSGA- 遗传算法 车辆调度 多目标优化
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OTPA结合NSGA-Ⅱ算法的产品包装系统优化设计
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作者 陆怡宇 张元标 +1 位作者 杨松平 聂楚昕 《振动与冲击》 北大核心 2025年第1期102-112,共11页
利用工况传递路径分析(operational transfer path analysis,OTPA)方法分析随机振动不同激励谱型、不同振动等级下产品包装系统的振动传递特性,结合非支配排序遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithm-Ⅱ,NSGA-Ⅱ)进行包装系... 利用工况传递路径分析(operational transfer path analysis,OTPA)方法分析随机振动不同激励谱型、不同振动等级下产品包装系统的振动传递特性,结合非支配排序遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithm-Ⅱ,NSGA-Ⅱ)进行包装系统优化设计。试验结果表明:产品关键元件实测振动加速度响应曲线与OTPA方法合成的加速度响应曲线吻合良好,验证了OTPA方法的正确性;通过OTPA方法量化各传递路径的振动贡献量,对比识别出产品包装系统的主要振动传递路径;保持非主要传递路径的缓冲衬垫材料不变,应用NSGA-Ⅱ算法优化产品包装件系统中主要振动传递路径处的缓冲衬垫分配,有效降低了关键元件的加速度响应,减少在振动过程中的能量聚集,促使各传递路径的振动贡献量趋于均衡。实现了以缓冲性能为主导,同时兼顾环保性能与成本的包装系统优化设计,验证了优化方法的有效性,为产品包装系统设计提供参考。 展开更多
关键词 随机振动 工况传递路径分析(OTPA) 振动贡献量 非支配排序遗传算法(NSGA-) 减振优化
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基于NSGA-Ⅱ的风电场混合储能容量与功率分配协同优化
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作者 李月娟 叶剑华 +1 位作者 杨耿煌 罗凤章 《天津职业技术师范大学学报》 2025年第1期19-26,32,共9页
风储联合发电系统能有效解决风力发电波动性和随机性的问题,针对系统中的功率分解算法参数设置和混合储能容量配置,提出一种多目标协同优化的风电并网控制方法。提出基于变分模态分解(VMD)和低通滤波算法进行功率分配的初级分配策略。... 风储联合发电系统能有效解决风力发电波动性和随机性的问题,针对系统中的功率分解算法参数设置和混合储能容量配置,提出一种多目标协同优化的风电并网控制方法。提出基于变分模态分解(VMD)和低通滤波算法进行功率分配的初级分配策略。考虑储能元件的运行特性和复杂的实际运行工况,通过模糊控制对储能功率分配进行二次修正。建立以风电并网波动量最小和混合储能全寿命周期成本最低为目标函数的多目标协同优化模型。采用非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅱ )求解该协同优化模型,通过算例分析验证了所提方法的经济性和有效性。 展开更多
关键词 混合储能 变分模态分解 协同优化 模糊控制 非支配排序遗传算法(NSGA-)
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基于改进NSGA-Ⅱ算法的多批次小批量铝合金熔铸生产排程
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作者 钟应龙 田浩彬 +3 位作者 李学磊 曾文蕾 许彰理 李芳芳 《上海第二工业大学学报》 2025年第3期288-297,共10页
针对铝合金铸锭多规格、小批量的生产特点,结合现有生产规则,在优先考虑订单交期与规格等因素的基础上,提出了一种基于改进NSGA-Ⅱ算法的铝合金熔铸生产排程算法。该算法采用分组编码方式,通过构建适应度函数,并结合模拟退火算法,以交... 针对铝合金铸锭多规格、小批量的生产特点,结合现有生产规则,在优先考虑订单交期与规格等因素的基础上,提出了一种基于改进NSGA-Ⅱ算法的铝合金熔铸生产排程算法。该算法采用分组编码方式,通过构建适应度函数,并结合模拟退火算法,以交货时间、铸锭有效利用率等为主要优化目标,对熔铸生产排程方案进行改进。实验结果表明,改进后的NSGA-Ⅱ算法能够减少长锭数量、缩小同铸锭的交期差异,有利于提升熔铸生产效率,降低生产成本与能耗,为铝合金熔铸行业的节能减排提供了可行思路与方法。 展开更多
关键词 铝合金铸锭 生产排程 非支配排序遗传算法 模拟退火算法 组合优化
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Optimising PID Controllers for Multi-Area Automatic Generation Control With Improved NSGA-Ⅱ
6
作者 Yang Yang Yuchao Gao +1 位作者 Shangce Gao Jinran Wu 《CAAI Transactions on Intelligence Technology》 2025年第4期1135-1147,共13页
Modern automated generation control(AGC)is increasingly complex,requiring precise frequency control for stability and operational accuracy.Traditional PID controller optimisation methods often struggle to handle nonli... Modern automated generation control(AGC)is increasingly complex,requiring precise frequency control for stability and operational accuracy.Traditional PID controller optimisation methods often struggle to handle nonlinearities and meet robustness requirements across diverse operational scenarios.This paper introduces an enhanced strategy using a multi-objective optimisation framework and a modified non-dominated sorting genetic algorithm Ⅱ(SNSGA).The proposed model optimises the PID controller by minimising key performance metrics:integration time squared error(ITSE),integration time absolute error(ITAE),and rate of change of deviation(J).This approach balances convergence rate,overshoot,and oscillation dynamics effectively.A fuzzy-based method is employed to select the most suitable solution from the Pareto set.The comparative analysis demonstrates that the SNSGA-based approach offers superior tuning capabilities over traditional NSGA-Ⅱ and other advanced control methods.In a two-area thermal power system without reheat,the SNSGA significantly reduces settling times for frequency deviations:2.94s for Δf_(1) and 4.98s for Δf_(2),marking improvements of 31.6%and 13.4%over NSGA-Ⅱ,respectively. 展开更多
关键词 automatic generation control load frequency control multi-objective optimization nondominated sorting genetic algorithm PID controller
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A decoupled multi-objective optimization algorithm for cut order planning of multi-color garment
7
作者 DONG Hui LYU Jinyang +3 位作者 LIN Wenjie WU Xiang WU Mincheng HUANG Guangpu 《High Technology Letters》 2025年第1期53-62,共10页
This work addresses the cut order planning(COP)problem for multi-color garment production,which is the first step in the clothing industry.First,a multi-objective optimization model of multicolor COP(MCOP)is establish... This work addresses the cut order planning(COP)problem for multi-color garment production,which is the first step in the clothing industry.First,a multi-objective optimization model of multicolor COP(MCOP)is established with production error and production cost as optimization objectives,combined with constraints such as the number of equipment and the number of layers.Second,a decoupled multi-objective optimization algorithm(DMOA)is proposed based on the linear programming decoupling strategy and non-dominated sorting in genetic algorithmsⅡ(NSGAII).The size-combination matrix and the fabric-layer matrix are decoupled to improve the accuracy of the algorithm.Meanwhile,an improved NSGAII algorithm is designed to obtain the optimal Pareto solution to the MCOP problem,thereby constructing a practical intelligent production optimization algorithm.Finally,the effectiveness and superiority of the proposed DMOA are verified through practical cases and comparative experiments,which can effectively optimize the production process for garment enterprises. 展开更多
关键词 multi-objective optimization non-dominated sorting in genetic algorithms(NSGAII) cut order planning(COP) multi-color garment linear programming decoupling strategy
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“双碳”目标下基于改进型NSGA-Ⅱ的港口作业调度优化算法
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作者 刘树东 吴昊 +1 位作者 丛佳 顾播宇 《计算机应用》 北大核心 2025年第6期1945-1953,共9页
随着全球气候变化问题的日益严峻,我国提出了“双碳”目标(碳达峰和碳中和)。而港口作为物流枢纽和货物集散地,它的碳排放问题尤为突出。针对港口作业调度优化问题,考虑船舶到港时间、货物装卸需求、岸桥作业能力及碳排放成本等关键因素... 随着全球气候变化问题的日益严峻,我国提出了“双碳”目标(碳达峰和碳中和)。而港口作为物流枢纽和货物集散地,它的碳排放问题尤为突出。针对港口作业调度优化问题,考虑船舶到港时间、货物装卸需求、岸桥作业能力及碳排放成本等关键因素,构建最小化碳排放成本和码头运营成本的作业调度优化模型,并提出一种“双碳”目标下基于改进型非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅱ)(E-NSGA-Ⅱ)的港口作业调度优化算法。首先,调整算法的编码策略、种群初始化方法和交叉变异操作;其次,设计不可行解的基因修复算子,并引入自适应交叉与变异概率机制。实验结果表明,与FCFS(First Come First Service)调度算法相比,所提算法在模型求解中的总成本下降了7.9%,碳排放成本下降了19.7%,码头运营成本下降了6.5%。以上研究结果丰富了多目标优化算法和港口作业调度理论,并为港口企业实现绿色调度、降低运营成本和提升经济效益提供了有力支持。 展开更多
关键词 “双碳”目标 碳排放 码头运营成本 港口作业调度优化算法 NSGA-
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基于DQN的改进NSGA-Ⅱ求解多目标柔性作业车间调度问题
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作者 郑国梁 张朝阳 +1 位作者 吉卫喜 于俊杰 《现代制造工程》 北大核心 2025年第9期1-11,共11页
提出了一种基于深度Q网络(Deep Q-Network,DQN)改进的非支配排序遗传算法(Non-dominated Sorting Genetic AlgorithmⅡ,NSGA-Ⅱ),以解决以最小化最大完工时间和最小化能源消耗为目标的多目标柔性作业车间调度问题(Multi-Objective Flexi... 提出了一种基于深度Q网络(Deep Q-Network,DQN)改进的非支配排序遗传算法(Non-dominated Sorting Genetic AlgorithmⅡ,NSGA-Ⅱ),以解决以最小化最大完工时间和最小化能源消耗为目标的多目标柔性作业车间调度问题(Multi-Objective Flexible Job shop Scheduling Problem,MO-FJSP)。通过在DQN算法中定义马尔可夫决策过程和奖励函数,考虑选定设备对完工时间和能源消耗的局部及全局影响,提高了NSGA-Ⅱ初始种群的质量。改进的NSGA-Ⅱ通过精英保留策略确保运行过程中的种群多样性,并保留了进化过程中优质的个体。将DQN算法生成的初始解与贪婪算法生成的初始解进行对比,验证了DQN算法在生成初始解方面的有效性。此外,将基于DQN算法的改进NSGA-Ⅱ与其他启发式算法在标准案例和仿真案例上进行对比,证明了其在解决MO-FJSP方面的有效性。 展开更多
关键词 深度Q网络算法 多目标柔性作业车间调度问题 奖励函数 非支配排序遗传算法
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基于非支配排序遗传算法Ⅱ的高压架空输电线路路径优化设计
10
作者 何祥平 李斌 《电气技术》 2025年第12期35-40,共6页
现有高压架空输电线路路径优化方法在处理大规模地形时的计算效率低,难以满足实时优化需求;在复杂地形条件下,算法会陷入局部最优解,导致路径规划不合理且避让效果差。因此,本文基于非支配排序遗传算法Ⅱ(NSGA-Ⅱ)进行高压架空输电线路... 现有高压架空输电线路路径优化方法在处理大规模地形时的计算效率低,难以满足实时优化需求;在复杂地形条件下,算法会陷入局部最优解,导致路径规划不合理且避让效果差。因此,本文基于非支配排序遗传算法Ⅱ(NSGA-Ⅱ)进行高压架空输电线路路径优化设计。以某工程输电线路为例,运用元胞自动机(CA)路径搜索方法对地图上每个向量成本值进行排序,当搜索到终点时,结束搜索过程,根据向量的位置来确定输电线路路径;运用NSGA-Ⅱ设计新型非主动排序,防止过早收敛到局部最优解;计算拥挤距离,通过不断迭代得到最优解集,输出当前最优解作为最合适的路径方案。实验结果表明,本文方法规划的路径长度显著短于其他规划方法,且路径趋向城镇边缘的山区,线路更为合理。 展开更多
关键词 非支配排序遗传算法(NSGA-) 高压架空线 输电线路 路径优化
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基于NSGA-Ⅱ优化设计的叶脉状微通道热沉实验研究
11
作者 钟鑫 杨光照 +3 位作者 张棋锋 曹明轩 阳亮 郭伟伟 《电子机械工程》 2025年第6期40-47,53,共9页
针对电子芯片面临的高热流密度散热挑战,本研究受到弧形叶脉结构的启发,提出了一种用于芯片热管理的仿生弧形叶脉状微通道热沉(Leaf Vein Microchannel Heat Sink, LV-MCHS)。通过正交试验分析了初始设计的微通道热沉参数(通道高度h、... 针对电子芯片面临的高热流密度散热挑战,本研究受到弧形叶脉结构的启发,提出了一种用于芯片热管理的仿生弧形叶脉状微通道热沉(Leaf Vein Microchannel Heat Sink, LV-MCHS)。通过正交试验分析了初始设计的微通道热沉参数(通道高度h、侧脉通道间距比γ及侧脉通道宽度比β)对热沉性能的影响。采用非支配排序遗传算法(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-Ⅱ, NSGA-Ⅱ)进行多目标优化,获得优化后的NSGA-Ⅱ-MCHS结构。为了进一步评估微通道热沉的性能,采用选区激光熔化技术(Selective Laser Melting, SLM)制备热沉,并搭建实验平台进行性能测试。数值模拟与实验测试结果显示:当雷诺数Re为524时,与未优化的LV-MCHS相比,NSGA-Ⅱ-MCHS的泵功耗减小了12.3%,热阻降低了3.07%,充分说明优化后的微通道热沉在降低通道表面均温与流动阻力方面具有显著的优势。 展开更多
关键词 微通道热沉 非支配排序遗传算法 实验研究 性能测试
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基于非支配排序遗传算法Ⅱ的10 kV配电线路故障自动识别技术
12
作者 付丽伟 高维钊 +2 位作者 李名泰 刘轩豪 贾健宇 《电气技术》 2025年第11期64-69,共6页
配电线路故障识别仅依赖单一的电流波形,未能充分考虑故障的复杂性,对于全局故障点的识别时间较长。为此,本文提出基于非支配排序遗传算法Ⅱ(NSGA-Ⅱ)的10kV配电线路故障自动识别技术。首先,分析电流波形的差异,利用电流波形相关度比较... 配电线路故障识别仅依赖单一的电流波形,未能充分考虑故障的复杂性,对于全局故障点的识别时间较长。为此,本文提出基于非支配排序遗传算法Ⅱ(NSGA-Ⅱ)的10kV配电线路故障自动识别技术。首先,分析电流波形的差异,利用电流波形相关度比较的方法,初步定位10kV配电线路故障区段,再运用NSGA-Ⅱ对初步定位的故障区段进行迭代优化,输出初步定位故障区段最优解。然后,基于初步故障区段最优解,依据故障后电流、电压动态特性,计算启动电流等故障电气量,并对各区段故障电气量信息进行优化与整定。最后,在正常和故障状态下,根据整定值和电压、电流变化情况,利用奇异度评价方法自动识别故障点。仿真实验结果表明,所提方法能成功检测10kV配电线路故障,且在3s内完成所有故障点识别,具有显著优势。 展开更多
关键词 非支配排序遗传算法(NSGA-) 10KV配电线路 配电网故障识别 定值保护 奇异度评价
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多目标遗传算法NSGA-Ⅱ在某双前桥转向机构优化设计中的应用 被引量:11
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作者 周红妮 冯樱 +1 位作者 胡群 赵慧勇 《机械设计与制造》 北大核心 2015年第11期140-143,共4页
针对东风某双前桥转向重型汽车在使用中存在的轮胎异常磨损问题,利用ADAMS/View软件建立了样车双前桥转向机构参数化仿真模型,基于选择的设计变量与目标函数,在iSIGHT软件中通过集成ADAMS/View模型,对设计变量进行了DOE分析,并利用改进... 针对东风某双前桥转向重型汽车在使用中存在的轮胎异常磨损问题,利用ADAMS/View软件建立了样车双前桥转向机构参数化仿真模型,基于选择的设计变量与目标函数,在iSIGHT软件中通过集成ADAMS/View模型,对设计变量进行了DOE分析,并利用改进的非支配排序遗传算法NSGA-Ⅱ实现了双前桥转向机构的多目标优化,根据Pareto最优解得到仿真结果表明:优化后各车轮转角误差大大减小,可有效解决车轮异常磨损问题。利用多目标遗传算法和计算机仿真集成技术对转向机构进行优化设计,可为今后汽车系统的设计、开发提供新的有效途径。 展开更多
关键词 双前桥转向机构 多目标优化设计 NSGA-遗传算法 iSIGHT集成 genetic algorithm NSGA-
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基于NSGA-Ⅱ算法的给水管网多目标优化设计 被引量:15
14
作者 刘书明 李明明 +3 位作者 王欢欢 王琦 孟凡琳 陈晋端 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 2015年第5期50-53,共4页
为了得到科学合理的给水管网设计方案,在设计时要同时考虑其经济性和可靠性。经济性以"管网建造费用"为目标函数,可靠性以"节点富余水头总和"和"节点富余水头方差"为目标函数,综合这两方面建立了给水管... 为了得到科学合理的给水管网设计方案,在设计时要同时考虑其经济性和可靠性。经济性以"管网建造费用"为目标函数,可靠性以"节点富余水头总和"和"节点富余水头方差"为目标函数,综合这两方面建立了给水管网优化设计的多目标数学模型,并通过MATLAB和EPANET等软件平台,运用带精英策略的非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅱ)对该多目标数学模型进行求解分析。最后以纽约隧道(New York Tunnel)工程案例加以验证,结果证明了所采用的基于非支配遗传算法的多目标数学模型在给水管网设计中的合理性和有效性。 展开更多
关键词 给水管网 多目标优化设计 非支配排序遗传算法
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NSGA-Ⅱ算法的改进策略研究 被引量:26
15
作者 陈婕 熊盛武 林婉如 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第19期42-45,共4页
带精英策略的非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅱ)在多目标优化领域具有广泛的应用,但该算法种群收敛分布不均匀,全局搜索能力较弱,算法运行速度较慢。针对这些局限性提出了改进的排序适应度策略、算术交叉算子策略、按需分层策略和设定阈值选... 带精英策略的非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅱ)在多目标优化领域具有广泛的应用,但该算法种群收敛分布不均匀,全局搜索能力较弱,算法运行速度较慢。针对这些局限性提出了改进的排序适应度策略、算术交叉算子策略、按需分层策略和设定阈值选择策略。在典型的测试函数集上的数值实验结果表明,根据这些策略改进的算法得到的非劣解集具有较好的分布性,同时收敛速度更快。 展开更多
关键词 多目标优化算法 带精英策略的非支配排序遗传算法(NSGA-) PARETO最优
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基于改进NSGA-Ⅱ算法的干式空心电抗器多目标优化设计 被引量:23
16
作者 张成芬 赵彦珍 +1 位作者 陈锋 马西奎 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第18期115-121,共7页
在分析干式空心电抗器铝导线质量和损耗与平均线径之间关系的基础上,提出把电抗器损耗作为一个目标函数更符合电抗器优化设计的工程实际情况。以铝导线质量和电抗器损耗为目标函数,建立了干式空心电抗器的多目标优化模型。求解模型采用... 在分析干式空心电抗器铝导线质量和损耗与平均线径之间关系的基础上,提出把电抗器损耗作为一个目标函数更符合电抗器优化设计的工程实际情况。以铝导线质量和电抗器损耗为目标函数,建立了干式空心电抗器的多目标优化模型。求解模型采用优化效果较好的NSGA-Ⅱ算法。为了增加种群的多样性和提高算法的搜索能力,提出以一定比例选择种群中的支配个体;在非支配排序前以一定概率对合并种群中重复个体和较密集个体的部分变量进行变异;在精英策略中设置了外部非支配集,并使其中的个体参与锦标赛选择。50 kvar干式空心电抗器的优化设计结果表明,采用改进NSGA-Ⅱ算法得到的Pareto最优解分布更加均匀。 展开更多
关键词 干式空心电抗器 多目标优化 遗传算法 NSGA-
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基于RBF神经网络与NSGA-Ⅱ算法的渣浆泵多目标参数优化 被引量:23
17
作者 王春林 冯一鸣 +2 位作者 叶剑 罗波 刘轲轲 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第10期109-115,共7页
由于渣浆泵普遍存在扬程低于设计扬程、效率低、磨损严重等问题,该文选取比转速为75的离心式渣浆泵为研究对象,运用商用CFD求解软件Flunet,选取RNG k-ε湍流模型与欧拉两相流模型对其内部流动进行计算。以离心式渣浆泵的效率、高效区作... 由于渣浆泵普遍存在扬程低于设计扬程、效率低、磨损严重等问题,该文选取比转速为75的离心式渣浆泵为研究对象,运用商用CFD求解软件Flunet,选取RNG k-ε湍流模型与欧拉两相流模型对其内部流动进行计算。以离心式渣浆泵的效率、高效区作为优化目标,结合Plackeet-Burman筛选试验,将渣浆泵叶片的进口安放角、出口安放角与叶片包角作为优化变量。采用均匀试验设计安排样本空间,利用RBF神经网络拟合优化变量与优化目标间的映射关联,基于NSGA-Ⅱ遗传算法进行多目标寻优。针对优化所得的Pareto解集,选取其中效率最优个体和高效区最优个体与优化前初始模型进行对比:分析了上述3个个体的通过数值模拟得到的性能曲线之间的差异,得到效率最优与叶片进、出口安放角、叶片包角为21.76?、23.43?、145.56?,高效区最优时为19.38?、22.68?、116.71?。通过试验验证,优化后个体性能得到显著提升,效率最优个体的效率较初始个体的效率提高了3.81%,高效区最优个体较初始个体高效区范围提高了4.33%。给出并分析了上述3个个体在叶轮流道中间剖面上固相相对速度矢量及湍动能分布、叶片工作面、叶轮后盖板的固相浓度分布差异。优化结果表明,该优化方法使叶轮的水力特性得到改善,提高了离心式渣浆泵的性能。 展开更多
关键词 数值模拟 优化 RBF神经网络 NSGA-遗传算法 多目标优化
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采用NSGA-Ⅱ混合智能算法的风电场多目标电网规划 被引量:69
18
作者 王茜 张粒子 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第19期17-24,共8页
风电并网在实现节约化石能源和减少有害气体排放等效益的同时,也将对电力系统的可靠性造成一定的负面影响。为达到投资经济性、系统可靠性、环保效果的整体最优,构建了多目标风电场接入的输电线路与电网的联合优化规划模型;针对目标权... 风电并网在实现节约化石能源和减少有害气体排放等效益的同时,也将对电力系统的可靠性造成一定的负面影响。为达到投资经济性、系统可靠性、环保效果的整体最优,构建了多目标风电场接入的输电线路与电网的联合优化规划模型;针对目标权重未知、人工神经网络(artificial neuralnetwork,ANN)收敛困难、无法合理决策等问题,采用方差最大化决策和分类逼近理想解的排序方法(technique fororder preference by similarity to an ideal solution,TOPSIS)缩小最优解的范围,并在此基础上提出了随机模拟、神经元网络和非劣排序遗传算法II(non-dominated sorting geneticalgorithm II,NSGA-Ⅱ)相结合的混合智能算法;对增加风电场的改进IEEE Garver-6系统进行计算分析,结果表明该方法具有较高的决策效率和计算精度,从而验证了所提出模型和方法的合理性和有效性。 展开更多
关键词 多目标优化 并网风电场 电网规划 非劣排序遗 传算法 混合智能算法
原文传递
基于NSGA-Ⅱ的水文模型参数多目标优化研究 被引量:20
19
作者 黄晓敏 雷晓辉 +1 位作者 王宇晖 蒋云钟 《人民长江》 北大核心 2012年第2期16-21,共6页
为了对水文模型中难以直接测算的参数进行调试和优化,将带精英策略的非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅱ)应用于水文模型(HYMOD)参数多目标优化计算中,得到最优解Pareto集合。通过多目标距离函数法从Pareto集中求出一组协调集。采用非支配解集... 为了对水文模型中难以直接测算的参数进行调试和优化,将带精英策略的非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅱ)应用于水文模型(HYMOD)参数多目标优化计算中,得到最优解Pareto集合。通过多目标距离函数法从Pareto集中求出一组协调集。采用非支配解集覆盖度和非支配解的空间分布两个性能度量指标,对NSGA-Ⅱ算法与多目标粒子群算法(MOPSO)的优化结果进行比较分析。结果表明,NSGA-Ⅱ优化得到的非支配集比MOPSO算法得到的支配比例高;但前者的非支配解的空间分布较MOPSO算法相对均匀。 展开更多
关键词 水文模型 多目标参数优化 遗传算法 非支配排序
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基于NSGA-Ⅱ算法的白洋淀上游种植结构优化 被引量:18
20
作者 王璐 杜雄 +3 位作者 王荣 杨艳敏 胡玉昆 侯振军 《中国生态农业学报(中英文)》 CAS CSCD 北大核心 2021年第8期1370-1383,共14页
合理的种植结构是实现区域水资源及土地资源优化配置的基础。针对白洋淀上游水资源紧缺、种植结构不合理等问题,结合当前主要作物种植结构现状,本研究以作物种植面积为优化变量,以水资源、土地资源、社会需求等为约束条件,以经济效益、... 合理的种植结构是实现区域水资源及土地资源优化配置的基础。针对白洋淀上游水资源紧缺、种植结构不合理等问题,结合当前主要作物种植结构现状,本研究以作物种植面积为优化变量,以水资源、土地资源、社会需求等为约束条件,以经济效益、生态效益最大及总灌溉耗水量最小为目标,构建基于非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅱ)的作物种植结构多目标调整模型,并提出了针对白洋淀上游平原区、山区等不同水资源限制和农业机械化程度情景下的种植结构调整优化方案。研究结果表明,在平原区现状机械化水平下,在不限制用水的情景下,可以通过调减一年两作的种植面积,增加蔬菜和绿豆-鲜食玉米等的种植面积,达到提高经济效益12.6%的目的,而生态效益和节水效益都有所降低。在限水情景下,小麦-玉米调减比例增加,调增绿豆-鲜食玉米、春季甘薯、蔬菜和果蔬的面积,实现经济效益和节水效益的提高;而要达到节水20%的目标,所有作物的种植面积都要缩减,高耗水种植制度小麦-玉米种植面积缩减比例达21.5%,同时经济效益和生态效益都下降。在未来提高机械化水平的情景下,调整优化后的经济效益相比现状机械化水平提高或下降减少。在山区所有情景下,小麦-玉米种植面积随着对水分限制水平(不限水—小于现状水资源—节水20%)的增加调减比例增加,同时增加果树的种植面积。在山区可以通过种植结构的调整达到既节水20%,同时经济效益提高的目标,这是平原区所不能达到的。总之,无论是平原区还是山区,均是在不限水情景下优化后的经济效益、生态效益相对较高,而节水越多,优化后的经济效益、生态效益增幅越小、降幅越大。并且在平原区如果在节水要求不高的情景下应适当增加蔬菜面积,减少粮食种植面积;在节水要求高的情景下应削减所有作物包括水果、蔬菜的种植面积,在山区应该适当削减粮食种植面积,扩大果树的种植面积。该研究不仅可为研究区未来作物种植结构调整提供决策依据,也为在类似地区种植结构调整和水资源优化管理提供了新的情景参考。 展开更多
关键词 NSGA-算法 种植结构 经济效益 生态效益 水资源优化
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