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Power Line Communications Networking Method Based on Hybrid Ant Colony and Genetic Algorithm
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作者 Qianghui Xiao Huan Jin Xueyi Zhang 《Engineering(科研)》 2020年第8期581-590,共10页
When solving the routing problem with traditional ant colony algorithm, there is scarce in initialize pheromone and a slow convergence and stagnation for the complex network topology and the time-varying characteristi... When solving the routing problem with traditional ant colony algorithm, there is scarce in initialize pheromone and a slow convergence and stagnation for the complex network topology and the time-varying characteristics of channel in power line carrier communication of low voltage distribution grid. The algorithm is easy to fall into premature and local optimization. Proposed an automatic network algorithm based on improved transmission delay and the load factor as the evaluation factors. With the requirements of QoS, a logical topology of power line communication network is established. By the experiment of MATLAB simulation, verify that the improved Dynamic hybrid ant colony genetic algorithm (DH_ACGA) algorithm has improved the communication performance, which solved the QoS routing problems of power communication to some extent. 展开更多
关键词 Power Line Carrier Communication Network Quality of Service hybrid ant Colony and Genetic algorithm
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Fault Self-Healing Cooperative Strategy of New Energy Distribution Network Based on Improved Ant Colony-Genetic Hybrid Algorithm
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作者 Fengchao Chen Aoqi Mei +2 位作者 Zheng Liu Ruhao Wu Qiwei Li 《Energy Engineering》 2026年第4期247-267,共21页
With the high proportion of new energy access,the traditional fault self-healing mechanism of the distribution network is challenged.Aiming at the demand for fast recovery of new distribution network faults,this paper... With the high proportion of new energy access,the traditional fault self-healing mechanism of the distribution network is challenged.Aiming at the demand for fast recovery of new distribution network faults,this paper proposes a fault self-healing cooperative strategy for the new energy distribution network based on an improved ant colony-genetic hybrid algorithm.Firstly,the graph theory adjacency matrix is used to characterize the topology of the distribution network,and the dynamic positioning of new energy nodes is realized.Secondly,based on the output model and load characteristic model of wind,photovoltaic,and energy storage,a two-layer cooperative self-healing model of the distribution network is constructed.The upper layer is based on the improved depth-breadth hybrid search(DFS-BFS)to divide the island,with the maximum weight load recovery and the minimum number of switching actions as the goal,combined with the load priority to dynamically restore the key load.The lower layer uses the improved ant colony-genetic hybrid algorithm to solve the fault recovery path with the minimum total power loss load and the minimum network loss as the goal,generate the optimal switching sequence,and verify the power flow constraints.Finally,the simulation results based on the IEEE 33-bus system show that the proposed method can guarantee the power supply of key loads in the distribution network with high-tech energy penetration,restore the power supply of more load nodes with the least switching operation,and effectively reduce the line loss,which verifies the effectiveness and superiority of the method. 展开更多
关键词 Fault recovery identification of topology improved ant colony-genetic hybrid algorithm distribution network self-healing
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基于梯次利用的动力电池成本最优视角下回收网络构建研究
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作者 李熙来 赵启豪 鄢曹政 《物流技术》 2026年第3期62-76,共15页
在全球气候变化加剧、能源过度消耗的背景下,各国纷纷出台政策推动能源结构转型,新能源汽车产业由此迎来迅猛发展。产业的快速扩张促使动力电池使用量呈指数级增长,随之而来的退役电池处理问题日益凸显,成为制约行业绿色发展的关键因素... 在全球气候变化加剧、能源过度消耗的背景下,各国纷纷出台政策推动能源结构转型,新能源汽车产业由此迎来迅猛发展。产业的快速扩张促使动力电池使用量呈指数级增长,随之而来的退役电池处理问题日益凸显,成为制约行业绿色发展的关键因素之一。基于此,本文构建梯次利用特性的选址—路径模型,将电池“二次生命”的梯次利用场景深度融入网络规划。同时,运用灰色预测模型,结合长江三角洲地区新能源汽车高保有量、产业集群完备等特征,精准预测该区域动力电池退役量趋势。此外,运用遗传—蚁群混合算法,对生产商模式、第三方模式和联盟回收模式下的回收网络进行系统性优化。研究发现,联盟回收模式凭借资源整合与协同运作的优势,在成本控制与碳排放优化方面表现最佳,较生产商模式和第三方模式分别节省约9.85%和14.86%的成本,且在回收效率、配送周期等关键运营指标上优势显著。本研究丰富了融合梯次利用与回收网络优化的理论研究,更为行业提供了兼具科学性与实用性的解决方案,推动动力电池回收产业迈向绿色、高效的可持续发展之路。 展开更多
关键词 动力电池回收 回收模式 梯次利用 遗传—蚁群混合算法 选址—路径模型 灰色预测模型 绿色发展
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Improved algorithms to plan missions for agile earth observation satellites 被引量:3
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作者 Huicheng Hao Wei Jiang Yijun Li 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2014年第5期811-821,共11页
This study concentrates of the new generation of the agile (AEOS). AEOS is a key study object on management problems earth observation satellite in many countries because of its many advantages over non-agile satell... This study concentrates of the new generation of the agile (AEOS). AEOS is a key study object on management problems earth observation satellite in many countries because of its many advantages over non-agile satellites. Hence, the mission planning and scheduling of AEOS is a popular research problem. This research investigates AEOS characteristics and establishes a mission planning model based on the working principle and constraints of AEOS as per analysis. To solve the scheduling issue of AEOS, several improved algorithms are developed. Simulation results suggest that these algorithms are effective. 展开更多
关键词 mission planning immune clone algorithm hybrid genetic algorithm (EA) improved ant colony algorithm general particle swarm optimization (PSO) agile earth observation satellite (AEOS).
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Solving algorithm for TA optimization model based on ACO-SA 被引量:4
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作者 Jun Wang Xiaoguang Gao Yongwen Zhu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2011年第4期628-639,共12页
An ant colony optimization (ACO)-simulated annealing (SA)-based algorithm is developed for the target assignment problem (TAP) in the air defense (AD) command and control (C2) system of surface to air missi... An ant colony optimization (ACO)-simulated annealing (SA)-based algorithm is developed for the target assignment problem (TAP) in the air defense (AD) command and control (C2) system of surface to air missile (SAM) tactical unit. The accomplishment process of target assignment (TA) task is analyzed. A firing advantage degree (FAD) concept of fire unit (FU) intercepting targets is put forward and its evaluation model is established by using a linear weighted synthetic method. A TA optimization model is presented and its solving algorithms are designed respectively based on ACO and SA. A hybrid optimization strategy is presented and developed synthesizing the merits of ACO and SA. The simulation examples show that the model and algorithms can meet the solving requirement of TAP in AD combat. 展开更多
关键词 target assignment (TA) OPTIMIZATION ant colony optimization (ACO) algorithm simulated annealing (SA) algorithm hybrid optimization strategy.
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图书馆数字文本智能聚类个性化推荐应用研究 被引量:1
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作者 江新姿 高尚 《无线互联科技》 2025年第2期107-111,120,共6页
Web 2.0信息时代,信息量迅速增加,信息检索速率却显著降低,如何提高信息的自动分类管理水平,从海量数据中高效、准确、快速获取有价值的信息与知识成为智慧图书馆亟待研究与解决的问题。文章提出了在数字图书馆服务中运用新型文本聚类... Web 2.0信息时代,信息量迅速增加,信息检索速率却显著降低,如何提高信息的自动分类管理水平,从海量数据中高效、准确、快速获取有价值的信息与知识成为智慧图书馆亟待研究与解决的问题。文章提出了在数字图书馆服务中运用新型文本聚类群智能分析方法。该算法通过改进文本间的语义相似度计算,融合K-means聚类算法与蚁群聚类算法(Ant Colony Optimization,ACO)的优点,在初始分类时将K-means聚类算法用作快速分类,用分类结果指导更新蚂蚁各途径信息素,指导蚂蚁后续聚类途径选择,提高聚类运行效率。该分析方法因为不需要类别的信息,能自动完成文本分组,所以可以更好地应用到图书馆资源的推荐与检索服务中。图书馆数字文本数据库实验证明,混合蚁群聚类算法比单独的K-means、ACO都具有更好的聚类效果,可以看出该算法的有效性。 展开更多
关键词 文本聚类 K-MEANS聚类 混合蚁群聚类算法 个性化推荐 语义相似度
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基于混合遗传蚁群优化随机森林算法的激光熔覆Ni60裂纹预测与工艺参数优化
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作者 李涛 邓林辉 +2 位作者 莫彬 石非凡 刘伟嵬 《中国机械工程》 北大核心 2025年第6期1322-1328,1337,共8页
为了探究激光熔覆Ni60过程中熔覆层裂纹与加工工艺参数之间的复杂非线性映射关系,采用熵值法结合TOPSIS综合评价法对熔覆层裂纹进行综合表征评价,并使用混合遗传蚁群算法(HGA-ACO)优化随机森林算法(RFA)超参数,搭建工艺参数与裂纹评价... 为了探究激光熔覆Ni60过程中熔覆层裂纹与加工工艺参数之间的复杂非线性映射关系,采用熵值法结合TOPSIS综合评价法对熔覆层裂纹进行综合表征评价,并使用混合遗传蚁群算法(HGA-ACO)优化随机森林算法(RFA)超参数,搭建工艺参数与裂纹评价指标间预测模型,最后使用遗传算法进行工艺参数反向寻优。研究结果表明:与ACO-RFA模型相比,HGA-ACO-RFA在预测精度与评价指标方面有显著改善,反向寻优获得的最优工艺参数可制备出几乎无裂纹的熔覆层。 展开更多
关键词 激光熔覆 裂纹 评价方法 混合遗传蚁群算法 随机森林算法
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考虑飞机除冰任务的除冰车路径规划模型研究
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作者 徐一旻 王台玉冰 +2 位作者 吕伟 刘鸣秋 吴佳莉 《中国安全生产科学技术》 北大核心 2025年第8期181-188,共8页
为应对冻雨天气下机场除冰作业中车辆调度效率低、动态避障能力不足及多约束条件耦合优化困难等问题,提出1种基于混合蚁群算法的机场除冰车辆路径规划与动态调度优化模型。首先通过栅格化建模技术,将机场CAD地图转化为离散网格空间,综... 为应对冻雨天气下机场除冰作业中车辆调度效率低、动态避障能力不足及多约束条件耦合优化困难等问题,提出1种基于混合蚁群算法的机场除冰车辆路径规划与动态调度优化模型。首先通过栅格化建模技术,将机场CAD地图转化为离散网格空间,综合考虑障碍物动态分布、航班起飞优先级、除冰液有效时间窗、车辆容量限制等约束,构建多目标优化函数。其次,基于混合蚁群算法的全局寻优能力与A^(*)算法的局部路径优化特性,实现复杂环境下路径规划与避障的协同控制。实验基于真实机场脱敏地图构建仿真场景,划分20个区域并标注所有停机位坐标,验证了模型的有效性和鲁棒性。研究结果表明:该模型在确保航班时刻表约束的前提下,总行驶距离减少68%,航班延误时间减少90%,有效规避障碍物膨胀区边界的同时能动态调整多车辆协作路径。研究结果可为冻雨天气下机场除冰作业提供兼顾全局最优性与动态适应性的解决方案。 展开更多
关键词 路径规划 机场除冰车辆 动态调度 混合蚁群算法 多目标优化
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考虑碳排放和客户满意度的医药冷链物流配送路径优化 被引量:2
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作者 邓梦杰 李义华 +1 位作者 徐贝 吴露青 《铁道科学与工程学报》 北大核心 2025年第5期2100-2113,共14页
“双碳”背景下,降碳减排是国民经济高质量发展的现实需要。医药产品时效性强、单位价值高、易腐坏变质,需全程冷链,因此碳排放相对较高。本文旨在对医药冷链物流配送路径进行优化,利用减少行驶时间、降低药品货损、确保药品质量,在不... “双碳”背景下,降碳减排是国民经济高质量发展的现实需要。医药产品时效性强、单位价值高、易腐坏变质,需全程冷链,因此碳排放相对较高。本文旨在对医药冷链物流配送路径进行优化,利用减少行驶时间、降低药品货损、确保药品质量,在不直接改变客户满意度函数的情况下间接提升客户满意度,从而实现医药冷链物流车辆配送过程中碳排放量最小化和客户满意度最大化目标。首先构建了考虑客户满意度最大化和包括固定成本、燃油成本、碳排放成本、货物损耗成本和时间窗惩罚成本5项成本在内的综合成本最小化的双目标优化模型,并且在构建客户满意度函数时主要关注了时间因素;其次,设计了一种改进蚁群算法和局部搜索算法2-opt相结合的混合蚁群算法对模型进行求解;再次,结合实际构造算例,并采用基本蚁群算法、改进蚁群算法和混合蚁群算法分别对其进行求解,旨在验证混合蚁群算法的有效性;最后,求解结果显示,混合蚁群算法在降低综合成本方面优于基本蚁群算法和改进蚁群算法,在客户满意度方面则与基本蚁群算法表现相当,但稍优于改进蚁群算法。本研究验证了混合蚁群算法在降低配送成本、减少碳排放量以及提高客户满意度等方面的有效性,同时为医药冷链物流配送优化提供了一种有效解决方案,并且为路径优化模型构建提供了有益参考。 展开更多
关键词 车辆配送路径优化 医药冷链物流 两元素优化 混合蚁群算法 双目标优化
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基于多策略混合鲸鱼-蚁群优化算法的装配序列优化 被引量:1
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作者 黎响 王永 田德 《太阳能学报》 北大核心 2025年第2期565-575,共11页
装配序列规划(ASP)是风电机组设计和制造的关键内容,对产品的生产效率和成本有重要影响。SP问题是一个典型的NP完全问题,需使用有效的方法来搜索最优或近优的装配序列,但常用智能优化算法的参数值获取比较困难,导致在搜索效率和收敛精... 装配序列规划(ASP)是风电机组设计和制造的关键内容,对产品的生产效率和成本有重要影响。SP问题是一个典型的NP完全问题,需使用有效的方法来搜索最优或近优的装配序列,但常用智能优化算法的参数值获取比较困难,导致在搜索效率和收敛精度上存在一定局限性。为此,提出一种求解SP问题的多策略混合鲸鱼-蚁群优化算法。在计算过程中,使用增加精英反向学习策略(OBL)、差分进化算法(DE)的多策略混合鲸鱼算法优化蚁群算法的参数,然后再采用蚁群算法搜索最优或近优的装配序列。计算实验表明:多策略混合鲸鱼-蚁群优化算法降低了参数设置的复杂性,在求解SP问题上,与传统蚁群算法相比,算法的收敛速度和寻优能力得到很大提高。 展开更多
关键词 装配序列规划 风电机组 参数 多策略混合鲸鱼-蚁群算法
原文传递
基于ISPSO-ACO融合的无人机三维路径规划算法 被引量:1
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作者 刘江庭 祝顺康 +1 位作者 顾秋逸 李大鹏 《无线电工程》 2025年第4期866-876,共11页
针对复杂环境多约束的三维环境下无人机路径规划问题,首次将球面矢量粒子群(Spherical Vector-based Particle Swarm Optimization,SPSO)算法与蚁群优化(Ant Colony Optimization,ACO)算法相结合,并对前者进行改进,提出了一种融合的无... 针对复杂环境多约束的三维环境下无人机路径规划问题,首次将球面矢量粒子群(Spherical Vector-based Particle Swarm Optimization,SPSO)算法与蚁群优化(Ant Colony Optimization,ACO)算法相结合,并对前者进行改进,提出了一种融合的无人机三维路径规划算法——改进的SPSO及ACO(Improved SPSO and ACO,ISPSO-ACO)算法。利用Piece Wise混沌映射优化SPSO算法的种群初始化和速度更新,提升初始解的质量和搜索的多样性;设计自适应惯性权重系数与学习因子,平衡算法不同迭代时期全局与局部搜索能力;改进ACO算法信息素初始化策略,利用ISPSO算法预搜索路径作为ACO算法信息素初始值的增量;引入节点伪随机转移策略,保证在搜索不失随机性的同时提高目标的指向性。仿真结果表明,ISPSO-ACO算法在多个维度上超越了其他算法,减少了三维空间搜索的盲目性,并显著提升了搜索效率和路径质量,能够有效地为无人机在不同的三维任务环境中规划出最优路径。 展开更多
关键词 无人机 路径规划 球面矢量粒子群算法 蚁群算法 混合算法
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混合蚁群算法在机械臂路径规划中的研究
12
作者 嵇鹏海 李长勇 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第10期323-327,共5页
为了解决工业机器人在复杂环境下对目标物体快速平稳作业、避障以及使用寿命问题,提出了一种基于混合蚁群的三维路径规划算法。通过机械臂运动学进行数学模型的建立与分析;根据改进的启发函数、信息素与信息素挥发因子规划出机械臂末端... 为了解决工业机器人在复杂环境下对目标物体快速平稳作业、避障以及使用寿命问题,提出了一种基于混合蚁群的三维路径规划算法。通过机械臂运动学进行数学模型的建立与分析;根据改进的启发函数、信息素与信息素挥发因子规划出机械臂末端三维避障运动路径,并在此基础上加入二次贝塞尔对规划的路径进行平滑处理来完成路径的规划。实验结果表明,混合后路径搜索平均长度降为原来的40%左右,搜索时间降为原来的38%左右,还大大的提高了机械臂运行的平稳性与使用寿命。 展开更多
关键词 蚁群算法 混合蚁群算法 二次贝塞尔 路径规划 信息素
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负载依赖型电动货运三轮车最后一千米同时取送货路径优化研究
13
作者 罗宏远 李延晖 +1 位作者 卢新元 梅书凡 《华中师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第6期855-866,共12页
电动货运三轮车在最后一千米配送活动中起着十分关键的作用.然而,在研究最后一千米配送相关问题时,极少有研究讨论电动货运三轮车行驶速度与其负载间的关系.本文研究了具有负载依赖行驶时间的电动货运三轮车最后一千米同时取送货问题(PD... 电动货运三轮车在最后一千米配送活动中起着十分关键的作用.然而,在研究最后一千米配送相关问题时,极少有研究讨论电动货运三轮车行驶速度与其负载间的关系.本文研究了具有负载依赖行驶时间的电动货运三轮车最后一千米同时取送货问题(PDPLDTT),其中行驶速度取决于道路坡度和电动货运三轮车的负载.为了解决PDPLDTT,本研究首先构建了一个混合整数线性规划(MILP)模型,并使用了商业求解器CPLEX求解该模型的小规模案例;其次,提出了一种改进的混合蚁群优化(HACO)算法对该问题的大规模案例进行求解分析;最后,对比分析了HACO算法与对照算法的求解结果.结果表明:本文提出的MILP模型与HACO算法可以有效解决具有负载依赖行驶时间的电动货运三轮车最后一千米同时取送货问题,能为相关企业解决最后一千米取送货问题提供合理的决策建议. 展开更多
关键词 最后一千米配送 负载依赖行驶时间 混合整数线性规划 混合蚁群优化算法
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铁路场站“轨道吊-共有贝位”调度优化研究
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作者 刘凤辉 张纪会 《复杂系统与复杂性科学》 北大核心 2025年第4期125-132,160,共9页
针对铁路集装箱中心站固定作业范围轨道吊调度问题,运用K-means聚类算法将作业任务划分为直接卸载任务和间接卸载任务。为充分利用堆场空闲箱位,选择共有贝位作为接力点将轨道吊工作区域划分,设计了共有贝位动态调整规则,得到最佳轨道... 针对铁路集装箱中心站固定作业范围轨道吊调度问题,运用K-means聚类算法将作业任务划分为直接卸载任务和间接卸载任务。为充分利用堆场空闲箱位,选择共有贝位作为接力点将轨道吊工作区域划分,设计了共有贝位动态调整规则,得到最佳轨道吊作业区域。以最小化任务完工时间为目标建立混合整数规划模型,给出了判断两个轨道吊在接力点处相互干涉的方法。设计了遗传算法和蚁群算法融合的求解算法,在生成解时加入信息素机制,提高解的质量;在更新种群时分组使用不同机制,防止陷入局部最优。数值仿真实验结果表明所提方法在求解此类问题上有显著优势,对于给定的轨道吊和集卡配置,与“轨道吊-集卡”和轨道吊柔性调度模式相比,“轨道吊-共有贝位”操作模式作业完工时间更小。 展开更多
关键词 铁路集装箱中心站 K-MEANS聚类算法 遗传和蚁群融合算法 轨道吊-共有贝位 调度优化
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煤矿通风系统反风效果动态模拟及风流调控参数库构建 被引量:1
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作者 王智欣 刘立仁 +3 位作者 陈博 袁强 李静 董沙沙 《工矿自动化》 北大核心 2025年第7期27-35,共9页
针对矿井火灾事故中传统反风调控存在决策滞后、参数精度不足的问题,提出一种煤矿通风系统反风效果动态模拟及风流调控参数库构建方法。以陕西省榆林市三道沟煤矿通风系统为例,通过三维建模技术建立巷道拓扑关系数据库,采用改进的遗传-... 针对矿井火灾事故中传统反风调控存在决策滞后、参数精度不足的问题,提出一种煤矿通风系统反风效果动态模拟及风流调控参数库构建方法。以陕西省榆林市三道沟煤矿通风系统为例,通过三维建模技术建立巷道拓扑关系数据库,采用改进的遗传-蚁群融合算法进行通风网络解算,实现火灾时期井下风流场分布的高精度动态仿真。通过多场景火灾模拟,建立了反风可行性评价体系,重点分析了烟流扩散路径、关键节点风速变异系数和反风达标时间等参数。基于模拟数据构建层次化反风流调控参数库,采用关联性编码技术实现巷道编号-火灾坐标-调控参数的智能映射。实际应用表明,该参数库使反风操作准备时间减少了68%,风流稳定性标准差由±15.3%降至±5.7%,既提高了矿井对突发事件的应急响应效率,也为矿井智能通风系统在灾变应急中的应用提供了新范式。 展开更多
关键词 矿井智能通风 反风模拟解算 反风风流调控 参数库 遗传-蚁群融合算法
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可达集约束下的自主车辆路径规划势场蚁群算法研究 被引量:2
16
作者 杨海洋 胡辛 +1 位作者 郑福银 吕俊波 《黑龙江科学》 2025年第4期84-87,共4页
为了解决当前路径规划技术无法涵盖汽车全部未知状况导致降低其安全性能的问题,提出一种以后向可到达集合为限制条件的自动驾驶最佳路线优化方案,将后向可到达集合的变化范畴设为势场蚂蚁算法的制约因素,在多个车队行驶环境中应用此特性... 为了解决当前路径规划技术无法涵盖汽车全部未知状况导致降低其安全性能的问题,提出一种以后向可到达集合为限制条件的自动驾驶最佳路线优化方案,将后向可到达集合的变化范畴设为势场蚂蚁算法的制约因素,在多个车队行驶环境中应用此特性,通过观察后向可到达集合各安全子区域的信息素密度差异,发现距离风险区更近的地方信息素密度较低这一特点,构建出一种适合自动驾驶的最优路线模型。实验结果显示,此策略不但提升了传统的势场蚂蚁算法的安全保障能力,还能计算出自动驾驶车辆行进过程中的安全位置可能达到的范围,并对未来一定时间内自动驾驶车辆的安全情况做出预估,说明在复杂环境中可利用势场蚁群算法和混合系统来确定可达集,实现路径规划。 展开更多
关键词 智能交通 路径规划 可达集 复杂环境 势场蚁群算法 混合系统
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面向双约束车辆路径问题的蚁群-遗传混合优化算法
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作者 肖名志 赖瑾 +1 位作者 肖人彬 王晨涛 《广西大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第6期1330-1346,共17页
针对物流配送服务中普遍存在的高成本、低时效及调度效能不足等核心挑战,提出一种融合蚁群算法与遗传算法的两阶段自适应混合优化算法,旨在有效求解带容量与距离约束的车辆路径问题,提升路径规划的质量与效率。鉴于传统算法在应对复杂... 针对物流配送服务中普遍存在的高成本、低时效及调度效能不足等核心挑战,提出一种融合蚁群算法与遗传算法的两阶段自适应混合优化算法,旨在有效求解带容量与距离约束的车辆路径问题,提升路径规划的质量与效率。鉴于传统算法在应对复杂的物流配送场景时存在局部搜索能力薄弱、动态适应性不足等局限,尤其在容量与距离的双重约束下,传统算法难以实现全局优化与实时调度的高效协同,所提出的混合算法首先借助蚁群算法的正反馈机制,快速构建高质量初始解;再通过遗传算法的全局探索能力,突破局部最优困境;并引入动态切换策略,实现2种算法核心优势的互补与平衡。多场景仿真实验表明,所提混合算法在求解质量、运算效率及稳定性方面均显著优于单一传统算法及其他改进启发式算法。在复杂配送环境中,该算法能生成更优路径方案,平均路径长度最大可缩短约28.7%,且收敛速度达到最佳水平,可为解决约束性车辆路径规划难题提供可行方案。 展开更多
关键词 车辆路径问题 容量和距离限制 蚁群算法 遗传算法 两阶段混合优化
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基于改进混合粒子群算法的MSMA传感器数学模型系统优化研究
18
作者 许燕 张峰 《自动化与仪器仪表》 2025年第11期173-176,181,共5页
随着磁控形状记忆合金传感器在智能检测领域的广泛应用,其数学模型的高精度建模成为关键挑战。传统参数辨识方法难以处理多物理场耦合和非线性特性。为提升数学模型系统的精度,研究提出了一种融合Tent混合映射、蚁群算法和遗传算法的改... 随着磁控形状记忆合金传感器在智能检测领域的广泛应用,其数学模型的高精度建模成为关键挑战。传统参数辨识方法难以处理多物理场耦合和非线性特性。为提升数学模型系统的精度,研究提出了一种融合Tent混合映射、蚁群算法和遗传算法的改进混合粒子群算法,以优化磁控形状记忆合金传感器的数学模型参数。实验结果表明,改进混合粒子群算法在求解时间(1.49 s)和计算资源消耗(CPU占用率33.57%)上显著优于粒子群-反向传播算法的2.41 s和42.14%。改进混合粒子群算法优化后的模型系统故障检测准确率达98.7%,且单次预测时间仅1.2 ms。可见,改进混合粒子群算法提升了传感器数学模型系统的精度与实时性。研究所提方法为磁控形状记忆合金传感器在工业检测中的应用提供了新方法。 展开更多
关键词 磁控形状记忆合金 混合粒子群算法 蚁群算法 TENT映射 传感器
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多配送中心车辆路径安排问题混合蚁群算法 被引量:18
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作者 戴树贵 陈文兰 +1 位作者 潘荫荣 胡幼华 《四川大学学报(工程科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第6期154-158,共5页
经典蚁群算法不能直接用于求解多配送中心车辆路径安排问题(Multiple Depot Vehicle Routing Problem,MDVRP),为了解决这一问题,设计了蚂蚁转移策略和可行解构造方法。蚂蚁转移时,先为蚂蚁指定暂时配送中心,在转移过程中当遇到配送中心... 经典蚁群算法不能直接用于求解多配送中心车辆路径安排问题(Multiple Depot Vehicle Routing Problem,MDVRP),为了解决这一问题,设计了蚂蚁转移策略和可行解构造方法。蚂蚁转移时,先为蚂蚁指定暂时配送中心,在转移过程中当遇到配送中心时,再确定永久配送中心。蚁群构造路径结束后,在满足车辆数和容量限制的条件下,随机选择优化后的若干只蚂蚁遍历路径,基于"节约最小"、"增加最小"和"就近插入"的原则,删除重复需求点并插入缺少的需求点,使之成为可行解。为了提高算法的性能,引入了K邻域规则限制蚂蚁的转移目标,使用2-Opt方法优化蚁群遍历路径和可行解,并设计了信息素更新方法。对标准测试数据集的测试表明,算法有效求解了MDVRP。 展开更多
关键词 多配送中心车辆路径安排问题 混合蚁群算法 2-Opt 可行解构造
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基于互信息的混合蚁群算法及其在旅行商问题上的应用 被引量:9
20
作者 杜占玮 杨永健 +1 位作者 孙永雄 张池军 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期478-481,共4页
为了提高蚁群算法的求解性能,从医学图像配准算法的思想出发,提出了一种基于互信息相似度的混合蚁群算法.为了表示最优路径和待配准路径之间的互信息熵,在蚁群算法的概率算子中增加了一个新的相似度影响因子,从而可以增加原算法的全局... 为了提高蚁群算法的求解性能,从医学图像配准算法的思想出发,提出了一种基于互信息相似度的混合蚁群算法.为了表示最优路径和待配准路径之间的互信息熵,在蚁群算法的概率算子中增加了一个新的相似度影响因子,从而可以增加原算法的全局搜索能力,同时可以加速算法在解空间的搜索速度.将该算法应用在旅行商问题上,根据旅行商问题的特定环境,对混合蚁群算法的算式进行了一定程度的化简,使得算法在解决此类问题时,相应的时间复杂度降低.通过实验与多种传统算法进行对比,结果表明该改进算法在求解性能和跳出局部最小解方面都有一定程度的提高. 展开更多
关键词 混合蚁群算法 图像配准 互信息 联合直方图 旅行商问题
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