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An Improved Chicken Swarm Optimization Techniques Based on Cultural Algorithm Operators for Biometric Access Control
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作者 Jonathan Ponmile Oguntoye Sunday Adeola Ajagbe +4 位作者 Oluyinka Titilayo Adedeji Olufemi Olayanju Awodoye Abigail Bola Adetunji Elijah Olusayo Omidiora Matthew Olusegun Adigun 《Computers, Materials & Continua》 2025年第9期5713-5732,共20页
This study proposes a system for biometric access control utilising the improved Cultural Chicken Swarm Optimization(CCSO)technique.This approach mitigates the limitations of conventional Chicken Swarm Optimization(CS... This study proposes a system for biometric access control utilising the improved Cultural Chicken Swarm Optimization(CCSO)technique.This approach mitigates the limitations of conventional Chicken Swarm Optimization(CSO),especially in dealing with larger dimensions due to diversity loss during solution space exploration.Our experimentation involved 600 sample images encompassing facial,iris,and fingerprint data,collected from 200 students at Ladoke Akintola University of Technology(LAUTECH),Ogbomoso.The results demonstrate the remarkable effectiveness of CCSO,yielding accuracy rates of 90.42%,91.67%,and 91.25%within 54.77,27.35,and 113.92 s for facial,fingerprint,and iris biometrics,respectively.These outcomes significantly outperform those achieved by the conventional CSO technique,which produced accuracy rates of 82.92%,86.25%,and 84.58%at 92.57,63.96,and 163.94 s for the same biometric modalities.The study’s findings reveal that CCSO,through its integration of Cultural Algorithm(CA)Operators into CSO,not only enhances algorithm performance,exhibiting computational efficiency and superior accuracy,but also carries broader implications beyond biometric systems.This innovation offers practical benefits in terms of security enhancement,operational efficiency,and adaptability across diverse user populations,shaping more effective and resource-efficient access control systems with real-world applicability. 展开更多
关键词 Access control biometric technology chicken swarm optimization cultural algorithm pattern recognition
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基于CSO-AUKF的锂电池SOC估算方法 被引量:2
2
作者 吴华伟 洪强 +1 位作者 陈运星 马毓博 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期118-126,共9页
电池荷电状态(SOC)估算是电池管理系统(BMS)的关键技术之一。针对锂电池提出了一种基于猫群(CSO)算法和自适应无迹卡尔曼滤波(AUKF)算法相结合的电池SOC估算方法;建立了基于二阶RC等效电路模型的锂电池状态方程,采用CSO算法提高电池辨... 电池荷电状态(SOC)估算是电池管理系统(BMS)的关键技术之一。针对锂电池提出了一种基于猫群(CSO)算法和自适应无迹卡尔曼滤波(AUKF)算法相结合的电池SOC估算方法;建立了基于二阶RC等效电路模型的锂电池状态方程,采用CSO算法提高电池辨识精度,联合AUKF算法对SOC进行估算;基于混合脉冲功率测试工况(HPPC)和间歇恒流放电工况下的数据对该方法有效性进行了验证。研究结果表明:基于CSO-AUKF估算,SOC最大误差小于1.64%,估算精度及稳定性均好于遗传算法。 展开更多
关键词 车辆工程 锂电池汽车 荷电状态(SOC) 猫群(cso)算法 自适应无迹卡尔曼滤波(AUKF)算法
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基于动态分区与收敛速度控制器的改进竞争群优化算法
3
作者 张伟 伊杰昌 《控制与决策》 北大核心 2025年第10期3019-3028,共10页
为提升竞争群优化(CSO)算法在解决复杂高维优化问题时的性能,提出一种基于分区策略与收敛速度控制器的改进竞争群优化(PCSCCSO)算法.首先,采用适应度变化率驱动的动态分区策略,以增强算法的收敛性和搜索效率;然后,提出一种快速CSO策略,... 为提升竞争群优化(CSO)算法在解决复杂高维优化问题时的性能,提出一种基于分区策略与收敛速度控制器的改进竞争群优化(PCSCCSO)算法.首先,采用适应度变化率驱动的动态分区策略,以增强算法的收敛性和搜索效率;然后,提出一种快速CSO策略,通过三重竞争机制增强算法的寻优能力:获胜粒子通过对立学习策略更新,失败粒子向获胜子群平均位置学习,劣败粒子通过变异增强局部搜索,这些策略能够有效平衡全局探索与局部开发,提高算法的寻优效率;最后,结合粒子与全局最优解间的余弦相似度以及停滞计数,设计自适应的收敛速度控制器,用以调节粒子的搜索行为,从而避免粒子陷入局部最优解,加速全局收敛.理论分析验证了所提出算法的稳定性和收敛性.实验结果表明,与其他改进算法相比,PCSCCSO算法在处理复杂高维优化问题时具有更好的收敛精度和收敛效率. 展开更多
关键词 竞争群优化算法 高维优化 种群分区 三重竞争 快速cso策略 收敛速度控制器
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一维到达角定位系统的最优布站研究
4
作者 郑晓园 曹振乾 +1 位作者 晏行伟 张敏 《电光与控制》 北大核心 2025年第5期14-19,40,共7页
为提高基于一维到达角(1-D AOA)测量定位系统的定位精度,提出一种基于改进鸡群优化(ICSO)算法的一维到达角最优观测站布置方法。首先,采用克拉美罗下界(CRLB)的迹最小作为优化准则建立最优解模型;其次,针对观测站数量较多带来的高维变... 为提高基于一维到达角(1-D AOA)测量定位系统的定位精度,提出一种基于改进鸡群优化(ICSO)算法的一维到达角最优观测站布置方法。首先,采用克拉美罗下界(CRLB)的迹最小作为优化准则建立最优解模型;其次,针对观测站数量较多带来的高维变量求解问题,对鸡群优化算法的更新策略进行改进;最后,采用ICSO算法对观测站的位置和线阵的方向进行最优配置。仿真结果表明,ICSO算法在最优布站求解中具有更快的收敛速度和更高的定位精度,提出的最优布站方法在不同观测站数量下均能显著提升定位精度,在工程中可以通过对观测站位置的优化,减少定位精度对观测站数量的依赖。 展开更多
关键词 最优布站 一维到达角定位 改进鸡群优化算法 克拉美罗下界
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基于机器学习的海上油田产量预测方法
5
作者 殷亮 陈小泉 +2 位作者 匡胜 史二美 林伟雄 《移动信息》 2025年第1期216-218,共3页
为精准预测海上油田的产油量,文中设计了一种基于机器学习的海上油田产量预测方法。利用优化性能卓越的鸡群优化(Chicken Swarm Optimization,CSO)算法确定了支持向量机(Support Vector Machine,SVM)的最优参数,构建了CSO-SVM油田产量... 为精准预测海上油田的产油量,文中设计了一种基于机器学习的海上油田产量预测方法。利用优化性能卓越的鸡群优化(Chicken Swarm Optimization,CSO)算法确定了支持向量机(Support Vector Machine,SVM)的最优参数,构建了CSO-SVM油田产量预测模型,并利用某海上油田产量数据进行了算例分析。研究结果表明,CSO-SVM模型的产油量预测结果与实际产油量更为接近,均方根误差仅为1.954万吨,预测效果好于其他对比模型,验证了该方法的实用性和优越性。 展开更多
关键词 海上油田 产量预测 机器学习 鸡群优化算法 支持向量机
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CSO-PID算法在空压机控制系统中的应用 被引量:10
6
作者 吕晨悦 施一萍 +2 位作者 刘瑾 张金立 程宗政 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2021年第1期157-160,共4页
针对普通空压机普遍存在的耗能过高且控制效果不佳的问题,在研究比例-积分-微分(PID)算法和鸡群算法的基础上,对空压机的控制算法进行了改进,利用鸡群算法对PID的三个参数进行整定,并将这种智能算法应用到PLC控制器中。仿真实验和实际... 针对普通空压机普遍存在的耗能过高且控制效果不佳的问题,在研究比例-积分-微分(PID)算法和鸡群算法的基础上,对空压机的控制算法进行了改进,利用鸡群算法对PID的三个参数进行整定,并将这种智能算法应用到PLC控制器中。仿真实验和实际测试表明:该智能算法不仅实现了对空压机系统的有效控制,而且增强了系统的抗干扰能力,节能效果更佳。 展开更多
关键词 空压机 比例-积分-微分(PID)算法 鸡群优化算法
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基于ICSO模糊PID控制的直线电机控制研究 被引量:7
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作者 程仕祥 夏链 韩江 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第10期1307-1312,共6页
永磁同步直线电机(permanent magnet linear synchronous motor,PMLSM)伺服系统为复杂的强耦合、时变非线性系统,传统PID控制难以实现伺服系统高精度控制性能的要求。文章针对PMLSM位置环,提出了一种改进鸡群算法(improved chicken swar... 永磁同步直线电机(permanent magnet linear synchronous motor,PMLSM)伺服系统为复杂的强耦合、时变非线性系统,传统PID控制难以实现伺服系统高精度控制性能的要求。文章针对PMLSM位置环,提出了一种改进鸡群算法(improved chicken swarm optimization,ICSO)结合模糊控制(fuzzy control)的PID控制方法(ICSO-FUZZY-PID),并通过仿真和实验对比了直线电机分别在传统PID、ICSO-FUZZY-PID控制下的运行状况。结果表明,应用ICSO-FUZZY-PID控制的PMLSM响应速度更快、超调量更小、自适应能力更强,具有较好的动静态特性。 展开更多
关键词 永磁同步直线电机(PMLSM) 鸡群优化算法 模糊PID控制 跟踪误差
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基于ICSO的DGPS整周模糊度的求解方法 被引量:3
8
作者 欧阳利 黄采伦 《全球定位系统》 CSCD 2020年第3期41-47,62,共8页
针对差分全球定位系统(DGPS)模糊度解算过程中效率低,搜索慢的问题,对鸡群优化算法(CSO)进行适应性改进,并将改进后的鸡群优化算法(ICSO)应用到整周模糊度的快速解算中,利用卡尔曼滤波求出双差模糊度的浮点解和协方差矩阵,采用Lenstra-L... 针对差分全球定位系统(DGPS)模糊度解算过程中效率低,搜索慢的问题,对鸡群优化算法(CSO)进行适应性改进,并将改进后的鸡群优化算法(ICSO)应用到整周模糊度的快速解算中,利用卡尔曼滤波求出双差模糊度的浮点解和协方差矩阵,采用Lenstra-Lenstra-Lovasz(LLL)降相关算法对模糊度的浮点解和方差协方差矩阵进行降相关处理,以降低模糊度各分量之间的相关性,在基线长度固定的情况下,利用ICSO搜索整周模糊度的最优解.采用经典算例进行仿真,仿真结果表明,与已有文献相比在整周模糊度的解算过程中改进的鸡群优化算法能有效提高搜索速度和求解成功率. 展开更多
关键词 差分全球定位系统 改进鸡群优化算法 整周模糊度 卡尔曼滤波 降相关算法
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Interruptible Load Scheduling Model Based on an Improved Chicken Swarm Optimization Algorithm 被引量:11
9
作者 Jinsong Wang Fan Zhang +2 位作者 Huanan Liu Jianyong Ding Ciwei Gao 《CSEE Journal of Power and Energy Systems》 SCIE CSCD 2021年第2期232-240,共9页
With the continuous growth of the tertiary industry and residential loads,balancing the power supply and consumption during peak demand time has become a critical issue.Some studies try to alleviate peak load by incre... With the continuous growth of the tertiary industry and residential loads,balancing the power supply and consumption during peak demand time has become a critical issue.Some studies try to alleviate peak load by increasing power generation on the supply side.Due to the short duration of peak load,this may cause redundant installation capacity.Alternatively,others attempt to shave peak demand by installing energy storage facilities.However,the aforementioned research did not consider interruptible load regulation when optimizing system operations.In fact,regulating interruptible load has great potential for reducing system peak load.In this paper,an interruptible load scheduling model considering the user subsidy rate is first proposed to reduce system peak load and operational costs.This model has fully addressed the constraints of minimum daily load reduction and user interruption load time.After that,by taking a community in Shanghai as an example,the improved chicken swarm optimization algorithm is applied to solve the interruptible load scheduling scheme.Finally,the simulation results validate the efficacy of the proposed optimization algorithm and indicate the significant advantages of the proposed model in alleviating the peak load and reducing operational costs. 展开更多
关键词 Demand response improved chicken swarm optimization algorithm interruptible load scheduling model peak load user subsidy rate
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基于CSO-LSSVM的复杂气象条件下污区等级评估方法 被引量:1
10
作者 黄绪勇 沈志 王昕 《电气自动化》 2019年第3期42-44,62,共4页
污区等级是评价绝缘子以及输电网安全性能的重要指标,为了研究所处地区的气象数据与污区等级的关系,建立基于气象数据的污区等级评估方案。利用现有云南省气象数据及污区等级分布数据,提出了基于CSO-LSSVM的污区等级评估方法,首先对现... 污区等级是评价绝缘子以及输电网安全性能的重要指标,为了研究所处地区的气象数据与污区等级的关系,建立基于气象数据的污区等级评估方案。利用现有云南省气象数据及污区等级分布数据,提出了基于CSO-LSSVM的污区等级评估方法,首先对现有气象数据进行整理分析,采用了LSSVM算法对数据模型进行学习和评估,针对LSSVM参数确定较为困难的问题,引入了CSO算法对LSSVM的参数进行寻优。试验结果表明,相较于传统BP神经网络的评估模型,CSO-LSSVM算法所构建的气象数据与污区等级评估模型的评估结果正确率较高,具有一定的实际应用意义。 展开更多
关键词 污区等级评估 复杂气象条件 数据分析 最小二乘支持向量机 鸡群优化算法
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基于CSO-SVM的轴承健康状态评估研究 被引量:4
11
作者 贾萌珊 齐子元 +1 位作者 薛德庆 朱常安 《计算机测量与控制》 2022年第9期242-248,254,共8页
支持向量机是基于统计学理论的机器学习算法,在解决高维、局部极值和结构选择问题中具有优势,广泛应用于数据发掘中;但是其核宽度和惩罚因子的选择直接关系到支持向量机分类结果;针对上述问题,可采取优化算法对该参数进行优化,达到提高... 支持向量机是基于统计学理论的机器学习算法,在解决高维、局部极值和结构选择问题中具有优势,广泛应用于数据发掘中;但是其核宽度和惩罚因子的选择直接关系到支持向量机分类结果;针对上述问题,可采取优化算法对该参数进行优化,达到提高支持向量机分类精度的目的;鸡群优化算法是近年新提出来的一种全局优化算法,具备结构清晰,全局搜索能力优等优点,在优化问题中得到广泛应用;基于此,提出一种基于鸡群优化的支持向量机模型(CSO-SVM)的健康状态评估方法,并应用在轴承健康状态评估领域中;结果表明,基于CSO-SVM的轴承健康状态评估精度达到97%,明显优于基于传统机器学习模型的健康状态模型的评估精度,具有更好的健康状态识别效果。 展开更多
关键词 支持向量机 机器学习 鸡群优化算法 健康状态评估 轴承
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基于CSO-LSSVM的复杂气象条件下污区等级评估方法 被引量:1
12
作者 黄绪勇 沈志 王昕 《云南电力技术》 2019年第6期75-78,共4页
污区等级是评价绝缘子以及输电网安全性能的重要指标,为了研究所处地区的气象数据与污区等级的关系,建立基于气象数据的污区等级评估方案,本文利用现有云南省气象数据及污区等级分布数据,提出了基于CSO-LSSVM的污区等级评估方法,首先对... 污区等级是评价绝缘子以及输电网安全性能的重要指标,为了研究所处地区的气象数据与污区等级的关系,建立基于气象数据的污区等级评估方案,本文利用现有云南省气象数据及污区等级分布数据,提出了基于CSO-LSSVM的污区等级评估方法,首先对现有气象数据进行整理分析,采用了LSSVM算法对数据模型进行学习和评估,针对LSSVM参数确定较为困难的问题,引入了CSO算法对LSSVM的参数进行寻优,实验结果表明,相较于传统BP神经网络的评估模型,CSO-LSSVM算法所构建的气象数据与污区等级评估模型评估结果正确率较高,具有一定的实际应用意义。 展开更多
关键词 污区等级评估 复杂气象条件 数据分析 最小二乘支持向量机 鸡群优化算法
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基于情感状态的CSO疏散仿真研究
13
作者 张靖南 印桂生 张万松 《科学技术创新》 2019年第3期73-74,共2页
群体疏散仿真研究广泛应用于电影业、游戏产业和紧急疏散模拟,本文主要是讨论公共场所发生突发情况下人员疏散仿真建模和人员逃生路径的研究。提出了一种基于鸡群(CSO)算法的疏散仿真模型。
关键词 群体疏散仿真 鸡群算法 情感状态 领导者-跟随者
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ICSO-FUZZY-PID技术在精密跟踪雷达中的应用 被引量:1
14
作者 程仕祥 费志洋 史乃青 《电子机械工程》 2019年第5期21-24,28,共5页
雷达伺服系统是雷达的重要组成部分,传统PID控制方法难以满足现代雷达对伺服控制系统更高精度、更高稳定性等的需求。文中针对雷达伺服系统的位置环,提出了一种改进鸡群优化算法(Improved Chicken Swarm Optimization,ICSO)与模糊PID控... 雷达伺服系统是雷达的重要组成部分,传统PID控制方法难以满足现代雷达对伺服控制系统更高精度、更高稳定性等的需求。文中针对雷达伺服系统的位置环,提出了一种改进鸡群优化算法(Improved Chicken Swarm Optimization,ICSO)与模糊PID控制相结合的复合控制策略(ICSO-FUZZY-PID)。利用Matlab/Simulink的辅助设计和强大仿真功能,对比了雷达伺服系统分别在传统PID控制和ICSO-FUZZY-PID控制下的运行状况。仿真结果表明,应用ICSO-FUZZY-PID控制的雷达伺服系统响应速度更快,控制精度更高,自适应能力更强,具有较好的动静态特性。 展开更多
关键词 雷达伺服系统 Matlab/Simulink建模 鸡群优化算法 模糊PID控制 ITAE
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基于特征判定系数的电力变压器振动信号故障诊断 被引量:7
15
作者 谢丽蓉 严侣 +1 位作者 吐松江·卡日 张馨月 《电力工程技术》 北大核心 2024年第3期217-225,共9页
变压器带电故障诊断对于保证电力变压器安全平稳运行具有重要的意义。针对变压器工作环境复杂且单一参数表征变压器故障类型不全面的问题,文中提出一种基于自适应噪声完备集合经验模态分解(complete ensemble empirical mode decomposit... 变压器带电故障诊断对于保证电力变压器安全平稳运行具有重要的意义。针对变压器工作环境复杂且单一参数表征变压器故障类型不全面的问题,文中提出一种基于自适应噪声完备集合经验模态分解(complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise,CEEMDAN)和特征熵权法(entropy weight method,EWM)进行故障诊断的方法。通过相关系数与峭度加权(correlation coefficient and weighted kurtosis,CCWK)原则筛选CEEMDAN分量并重构信号,在实现剔除冗余分量的同时,提升变压器振动信号特征的表征能力;利用EWM构建特征判定系数实现单一数据诊断变压器故障类型;通过主成分分析法减小混合域特征尺度,采用鸡群优化算法优化支持向量机(support vector machine,SVM)模型进行故障诊断。对某变电站110 kV三相油浸式变压器进行分析,结果表明与概率神经网络和SVM等变压器故障诊断方法相比,文中方法能在提前定性故障类型的同时,进一步提高变压器故障诊断的准确率与效率。 展开更多
关键词 故障诊断 变压器振动信号 自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN) 信噪比 熵权法(EWM) 支持向量机(SVM) 鸡群优化算法
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基于改进CSO-LSTM的两相流空隙率预测研究
16
作者 刘晓 阚哲 钱宇加 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2022年第7期57-60,64,共5页
空隙率是石油化工企业中非常重要的参数之一。空隙率在线测量过程中存在较大的随机性和不确定性,很难预知空隙率的变化。为了实现对空隙率的预测,提前对两相流系统进行控制和优化,提出了基于改进猫群优化(CSO)算法长短期记忆(LSTM)网络... 空隙率是石油化工企业中非常重要的参数之一。空隙率在线测量过程中存在较大的随机性和不确定性,很难预知空隙率的变化。为了实现对空隙率的预测,提前对两相流系统进行控制和优化,提出了基于改进猫群优化(CSO)算法长短期记忆(LSTM)网络的空隙率预测算法。利用LSTM善于处理时间序列型数据的特点对空隙率进行预测,在CSO中引入模拟退火(SA)算法和平均惯性权重,改善了在预测中易陷入局部最优和全局搜索能力较弱的缺点,保证了位置的收敛性。结果表明,该算法模型具有较高的预测精度和收敛速度,可以更快更精确预测空隙率的变化,克服了数据不确定且随机的难点,对提前控制和优化两相流系统具有较高的工业应用价值。 展开更多
关键词 两相流 空隙率 改进猫群优化算法 模拟退火算法 平均惯性权重 长短期记忆
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基于变异鸡群优化透射率估计的去雾算法
17
作者 吴龙 陈杰 +2 位作者 陈淑玉 杨旭 徐璐 《电子科技》 2024年第11期22-30,共9页
在大雾天气下,收集的图片存在清晰度降低和颜色畸变等问题。为获得高质量的去雾图像,文中提出了一种混合暗通道去雾算法。该算法使用Retinex算法去除照射分量的干扰,采用变异鸡群优化算法获得引导滤波所需的导向图片来优化大气透射率,... 在大雾天气下,收集的图片存在清晰度降低和颜色畸变等问题。为获得高质量的去雾图像,文中提出了一种混合暗通道去雾算法。该算法使用Retinex算法去除照射分量的干扰,采用变异鸡群优化算法获得引导滤波所需的导向图片来优化大气透射率,并应用改进的暗通道先验算法来获得去雾图像。相较于其他暗通道先验去雾算法,该方法的平均标准差降低了28.3%,平均峰值信噪比增长了10.3%,平均熵增加了8.0%。测试了同一个场景中不同雾霾程度下的图片,结果显示图片清晰,细节信息保留完整,且评价标准数值基本保持稳定。测试结果表明,所提算法具有较高的鲁棒性和良好的色彩保真能力。 展开更多
关键词 图像去雾 混合暗通道先验算法 变异鸡群优化算法 透射率 大气光强 RETINEX 大气散射模型 引导滤波
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基于鞅方法的鸡群优化算法收敛性分析
18
作者 周婷婷 戴家佳 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第6期80-87,共8页
针对鸡群优化(chicken swarm optimization, CSO)算法已有的收敛性分析结果属于弱收敛,不能保证算法能在有限步内收敛到问题的全局最优这一不足,提出了运用鞅方法来研究CSO算法的全局收敛性.首先,基于CSO算法的相关定义,建立CSO算法的... 针对鸡群优化(chicken swarm optimization, CSO)算法已有的收敛性分析结果属于弱收敛,不能保证算法能在有限步内收敛到问题的全局最优这一不足,提出了运用鞅方法来研究CSO算法的全局收敛性.首先,基于CSO算法的相关定义,建立CSO算法的马尔可夫(Markov)链模型,分析其Markov性质;其次,将具有最小适应度值的鸡群状态序列转化成上鞅,利用上鞅收敛定理和Egoroff定理证明了CSO算法的几乎处处强收敛性和一致收敛性,进而得出了当鸡群状态空间有限时,CSO算法能确保在有限步内收敛到问题的全局最优这一结论;最后,在仿真实验中成功验证了理论证明的正确性,并发现CSO算法比其他算法具有更强的寻优能力和更高的收敛精度. 展开更多
关键词 cso算法 MARKOV链 上鞅收敛定理 EGOROFF定理 几乎处处强收敛 一致收敛
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基于改进鸡群算法的非侵入式家电负荷分解 被引量:31
19
作者 许仪勋 李旺 +1 位作者 李东东 游心超 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2016年第13期27-32,共6页
基于家电负荷在稳态工作时电流具有线性叠加的特点,提出一种基于家电负荷稳态基波电流和谐波电流为负荷特征量的非侵入式家电负荷分解算法。通过将一家电负荷的任一工作状态用0和1来表示,即只有关和开这两种状态,则家电负荷分解问题可... 基于家电负荷在稳态工作时电流具有线性叠加的特点,提出一种基于家电负荷稳态基波电流和谐波电流为负荷特征量的非侵入式家电负荷分解算法。通过将一家电负荷的任一工作状态用0和1来表示,即只有关和开这两种状态,则家电负荷分解问题可转化为求解优化组合问题,然后运用改进鸡群算法来识别各个家电的工作状态。最后通过实例验证了该算法具有较高的负荷识别准确率和广泛的适用性,有利于非侵入式家电负荷分解技术的推广与应用。 展开更多
关键词 非侵入式 负荷分解 改进鸡群算法 基波电流 谐波电流
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基于改进的鸡群算法在云计算资源调度中的研究 被引量:11
20
作者 陈暄 龙丹 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2019年第9期2584-2587,共4页
针对云计算中的资源调度效率低的问题,提出将改进后的鸡群算法用于调度。引入反向学习概念对鸡群种群进行初始化,提高全局搜索能力。对小鸡的位置引入了粒子群算法中的权重值和学习因子的概念进行改进,优化了鸡群个体位置,通过差分算法... 针对云计算中的资源调度效率低的问题,提出将改进后的鸡群算法用于调度。引入反向学习概念对鸡群种群进行初始化,提高全局搜索能力。对小鸡的位置引入了粒子群算法中的权重值和学习因子的概念进行改进,优化了鸡群个体位置,通过差分算法对鸡群算法整体的个体位置进行优化,最后通过边界处理从整体上预防了算法中个体位置可能出现的越界。在仿真实验中,将优化后的鸡群算法与基本鸡群算法、粒子群算法和蚁群算法进行在完成时间、花费成本、能量消耗和负载均衡中进行了对比,取得了较好的效果。 展开更多
关键词 鸡群算法 反向学习 学习因子 差分算法
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