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Hybrid Approach for Cost Efficient Application Placement in Fog-Cloud Computing Environments
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作者 Abdulelah Alwabel Chinmaya Kumar Swain 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第6期4127-4148,共22页
Fog computing has recently developed as a new paradigm with the aim of addressing time-sensitive applications better than with cloud computing by placing and processing tasks in close proximity to the data sources.How... Fog computing has recently developed as a new paradigm with the aim of addressing time-sensitive applications better than with cloud computing by placing and processing tasks in close proximity to the data sources.However,the majority of the fog nodes in this environment are geographically scattered with resources that are limited in terms of capabilities compared to cloud nodes,thus making the application placement problem more complex than that in cloud computing.An approach for cost-efficient application placement in fog-cloud computing environments that combines the benefits of both fog and cloud computing to optimize the placement of applications and services while minimizing costs.This approach is particularly relevant in scenarios where latency,resource constraints,and cost considerations are crucial factors for the deployment of applications.In this study,we propose a hybrid approach that combines a genetic algorithm(GA)with the Flamingo Search Algorithm(FSA)to place application modules while minimizing cost.We consider four cost-types for application deployment:Computation,communication,energy consumption,and violations.The proposed hybrid approach is called GA-FSA and is designed to place the application modules considering the deadline of the application and deploy them appropriately to fog or cloud nodes to curtail the overall cost of the system.An extensive simulation is conducted to assess the performance of the proposed approach compared to other state-of-the-art approaches.The results demonstrate that GA-FSA approach is superior to the other approaches with respect to task guarantee ratio(TGR)and total cost. 展开更多
关键词 Placement mechanism application module placement fog computing cloud computing genetic algorithm flamingo search algorithm
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基于火烈鸟搜索算法的天线优化设计 被引量:1
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作者 黄泽明 单志勇 《电子科技》 2024年第9期14-19,共6页
在天线优化设计领域,传统电磁软件采用参数扫描方法,计算量大且效率低。针对此问题,文中提出了一种基于火烈鸟搜索算法和HFSS(High Frequency Structural Simulator)联合优化的设计方法,并通过MATLAB和HFSS联合仿真完成实现。在MATLAB... 在天线优化设计领域,传统电磁软件采用参数扫描方法,计算量大且效率低。针对此问题,文中提出了一种基于火烈鸟搜索算法和HFSS(High Frequency Structural Simulator)联合优化的设计方法,并通过MATLAB和HFSS联合仿真完成实现。在MATLAB中编写天线设计和仿真代码,生成VBS(Visual Basic Script)脚本供HFSS调用,HFSS将电磁仿真的结果返回给适应度函数计算。由火烈鸟搜索算法根据适应度值进行粒子寻优,直至找出最优结果,确定最优天线尺寸参数。文中联合仿真设计在迭代23次时寻得最优尺寸参数,使得优化后的天线在两个工作频段对应的适应度值由-483.37 dB优化到-771.15 dB。仿真结果表明,所提算法具有较强寻优能力,收敛速度块,可有效提升天线优化设计的效率。 展开更多
关键词 火烈鸟搜索算法 天线联合仿真 天线优化 双频微带天线 HFSS MATLAB 自动寻优 回波损耗
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基于改进火烈鸟搜索算法的移动机器人路径规划 被引量:6
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作者 马兵 吕彭民 +3 位作者 刘永刚 韩红安 周强 胡永涛 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2023年第11期123-126,共4页
为改善火烈鸟搜索算法(FSA)在路径规划中易陷入局部误区的问题,提出改进FSA(IFSA)用于移动机器人路径规划。该算法引入自适应Sigmoid非线性因子实现种群动态调整,平衡了算法的全局搜索与局部搜索;同时,嵌入自适应混合精细分级的觅食位... 为改善火烈鸟搜索算法(FSA)在路径规划中易陷入局部误区的问题,提出改进FSA(IFSA)用于移动机器人路径规划。该算法引入自适应Sigmoid非线性因子实现种群动态调整,平衡了算法的全局搜索与局部搜索;同时,嵌入自适应混合精细分级的觅食位置更新方式,增强算法局部寻优能力;进一步提出随机镜面反射学习(RSRL)机制并应用于算法种群逐维学习,提高算法的寻优效率与精度。实验结果表明:IFSA能够快速获取最短路径,寻优能力优于其他算法,具有较强的稳定性和鲁棒性。 展开更多
关键词 移动机器人 火烈鸟搜索算法 自适应Sigmoid非线性因子 混合精细分级 随机镜面反射学习 路径规划
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基于自适应火烈鸟算法的无输出变压器平衡控制应用 被引量:2
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作者 胡飓风 莫愿斌 《现代电子技术》 2023年第19期140-148,共9页
为提高无输出变压器功率放大电路的稳定性及可靠性,提出一种自适应火烈鸟搜索优化算法,对其中点电压进行平衡控制。该算法采用Sigmoid函数控制迁徙火烈鸟的惯性权重系数,进行非线性自适应变化,平衡粒子的全局搜索能力和局部探索能力;采... 为提高无输出变压器功率放大电路的稳定性及可靠性,提出一种自适应火烈鸟搜索优化算法,对其中点电压进行平衡控制。该算法采用Sigmoid函数控制迁徙火烈鸟的惯性权重系数,进行非线性自适应变化,平衡粒子的全局搜索能力和局部探索能力;采用双曲正切函数控制觅食火烈鸟的扩散因子,平衡粒子的寻优速度和收敛精度;在算法后期引入基于中心距的种群变异,提高种群多样性,同时提高算法的精度。基于三种类型的测试函数对所提算法的性能进行验证,并与其他4种典型的群智能优化算法做了对比。结果显示,所提算法在寻优速度和收敛精度上均具有较大的提升。接着利用齿轮系设计问题对算法进行工程测试,最后,对改进算法进行无输出变压器功率放大电路仿真测试,结果证明了算法的优越性。 展开更多
关键词 无输出变压器 火烈鸟搜索算法 惯性权重 扩散因子 平衡控制 SIGMOID函数
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