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Hybrid anti-prematuration optimization algorithm
1
作者 Qiaoling Wang Xiaozhi Gao +1 位作者 Changhong Wang Furong Liu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2010年第3期503-508,共6页
Heuristic optimization methods provide a robust and efficient approach to solving complex optimization problems.This paper presents a hybrid optimization technique combining two heuristic optimization methods,artifici... Heuristic optimization methods provide a robust and efficient approach to solving complex optimization problems.This paper presents a hybrid optimization technique combining two heuristic optimization methods,artificial immune system(AIS) and particle swarm optimization(PSO),together in searching for the global optima of nonlinear functions.The proposed algorithm,namely hybrid anti-prematuration optimization method,contains four significant operators,i.e.swarm operator,cloning operator,suppression operator,and receptor editing operator.The swarm operator is inspired by the particle swarm intelligence,and the clone operator,suppression operator,and receptor editing operator are gleaned by the artificial immune system.The simulation results of three representative nonlinear test functions demonstrate the superiority of the hybrid optimization algorithm over the conventional methods with regard to both the solution quality and convergence rate.It is also employed to cope with a real-world optimization problem. 展开更多
关键词 hybrid optimization algorithm artificial immune system(AIS) particle swarm optimization(PSO) clonal selection anti-prematuration.
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A Novel Radius Adaptive Based on Center-Optimized Hybrid Detector Generation Algorithm 被引量:1
2
作者 Jinyin Chen 《IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica》 SCIE EI CSCD 2020年第6期1627-1637,共11页
Negative selection algorithm(NSA)is one of the classic artificial immune algorithm widely used in anomaly detection.However,there are still unsolved shortcomings of NSA that limit its further applications.For example,... Negative selection algorithm(NSA)is one of the classic artificial immune algorithm widely used in anomaly detection.However,there are still unsolved shortcomings of NSA that limit its further applications.For example,the nonselfdetector generation efficiency is low;a large number of nonselfdetector is needed for precise detection;low detection rate with various application data sets.Aiming at those problems,a novel radius adaptive based on center-optimized hybrid detector generation algorithm(RACO-HDG)is put forward.To our best knowledge,radius adaptive based on center optimization is first time analyzed and proposed as an efficient mechanism to improve both detector generation and detection rate without significant computation complexity.RACO-HDG works efficiently in three phases.At first,a small number of self-detectors are generated,different from typical NSAs with a large number of self-sample are generated.Nonself-detectors will be generated from those initial small number of self-detectors to make hybrid detection of self-detectors and nonself-detectors possible.Secondly,without any prior knowledge of the data sets or manual setting,the nonself-detector radius threshold is self-adaptive by optimizing the nonself-detector center and the generation mechanism.In this way,the number of abnormal detectors is decreased sharply,while the coverage area of the nonself-detector is increased otherwise,leading to higher detection performances of RACOHDG.Finally,hybrid detection algorithm is proposed with both self-detectors and nonself-detectors work together to increase detection rate as expected.Abundant simulations and application results show that the proposed RACO-HDG has higher detection rate,lower false alarm rate and higher detection efficiency compared with other excellent algorithms. 展开更多
关键词 Artificial immunity center optimized hybrid detect negative detector negative selection algorithm(NSA) radius adaptive
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基于自适应响应选择的动态多目标进化算法
3
作者 张丽园 刘建昌 +1 位作者 刘圆超 张伟 《控制与决策》 北大核心 2025年第12期3689-3703,共15页
目前提出的动态多目标进化算法大多仍难以全面应对各种类型的动态多目标优化问题.鉴于此,提出一种基于自适应响应选择的动态多目标进化算法(ARS-DMOEA),其核心思想是自适应选择具有不同响应优势的动态响应策略,以有效应对各种类型的动... 目前提出的动态多目标进化算法大多仍难以全面应对各种类型的动态多目标优化问题.鉴于此,提出一种基于自适应响应选择的动态多目标进化算法(ARS-DMOEA),其核心思想是自适应选择具有不同响应优势的动态响应策略,以有效应对各种类型的动态多目标优化问题.首先,提出一种自适应响应选择策略,可以根据不同动态响应策略的历史性能自适应地调整其选择概率;其次,设计一种混合动态响应策略,根据选择概率选择不同策略生成的个体,从而在新环境中生成高质量的初始种群.与4种优秀动态多目标进化算法进行对比实验,结果表明,ARS-DMOEA具有较高的竞争力,并能有效适应不同类型的动态多目标优化问题. 展开更多
关键词 动态多目标优化 进化算法 自适应响应选择 混合动态响应策略
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基于改进免疫算法的电力系统无功优化 被引量:39
4
作者 郭创新 朱承治 +1 位作者 赵波 曹一家 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2005年第15期23-29,共7页
在克隆选择原理的基础上提出了一种改进的免疫算法用于求解电力系统无功优化问题。该算法在上一代最优抗体的基础上,构造了一个较小的细胞克隆半径和一个较大的高频变异半径,即通过一个较小邻域范围和一个较大邻域范围的并行搜索,使该... 在克隆选择原理的基础上提出了一种改进的免疫算法用于求解电力系统无功优化问题。该算法在上一代最优抗体的基础上,构造了一个较小的细胞克隆半径和一个较大的高频变异半径,即通过一个较小邻域范围和一个较大邻域范围的并行搜索,使该方法在加强对问题局部搜索的同时兼顾了全局搜索,有效地提高了算法的收敛速度和精度。通过对马尔可夫链的分析,证明了该算法的全局收敛性。对无功优化问题中离散变量的处理,提出了一种简单的“切割”技术,仅在适应值评估时对优化的离散变量进行“切割”。最后,对标准IEEE30节点系统和一个实际的118节点系统进行仿真,结果表明,该算法具有最优解质量高、收敛特性好的优点,有较强的实用意义。 展开更多
关键词 免疫算法 克隆选择原理 无功优化 “切割”技术
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基于正交试验设计的克隆选择函数优化 被引量:12
5
作者 余航 焦李成 +1 位作者 公茂果 杨咚咚 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第5期950-967,共18页
将正交试验设计引入到克隆选择操作中,设计出基于正交试验的克隆选择操作(clonal selection operation based on orthogonal experiment design,简称CSO-OED),并将其加入到典型的克隆选择算法中,设计出并联式的CSO+CSO-OED(Ⅰ)算法和串... 将正交试验设计引入到克隆选择操作中,设计出基于正交试验的克隆选择操作(clonal selection operation based on orthogonal experiment design,简称CSO-OED),并将其加入到典型的克隆选择算法中,设计出并联式的CSO+CSO-OED(Ⅰ)算法和串联式的CSO+CSO-OED(Ⅱ)算法.将新设计的算法用于9个经典的测试函数和6个复杂的测试函数进行对比测试,实验结果表明,CSO-OED能够有效地保持种群的多样性,避免算法不成熟收敛.CSO+CSO-OED(Ⅰ)和CSO+CSO-OED(Ⅱ)将全局搜索和局部搜索分开进行优化,对比实验表明,这种搜索策略不但能够保证算法的收敛性,还能有效地提高搜索解的精度,增强算法的鲁棒性. 展开更多
关键词 人工智能 进化算法 人工免疫 克隆选择算法 正交试验设计 函数优化
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蚁群算法与免疫算法的融合及其在TSP中的应用 被引量:23
6
作者 刘朝华 张英杰 +1 位作者 章兢 吴建辉 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2010年第5期695-700,705,共7页
提出一种基于抗体片段局部最优搜索的克隆选择和蚁群自适应融合算法.引入混沌扰动来增加抗体种群的多样性,以提高蚁群算法的搜索能力;利用克隆扩增、免疫基因等相关算子的操作,增强了克隆选择算法搜索的效率;通过自适应控制参数,实现了... 提出一种基于抗体片段局部最优搜索的克隆选择和蚁群自适应融合算法.引入混沌扰动来增加抗体种群的多样性,以提高蚁群算法的搜索能力;利用克隆扩增、免疫基因等相关算子的操作,增强了克隆选择算法搜索的效率;通过自适应控制参数,实现了克隆选择与蚁群优化的有机结合及局部最优搜索策略的应用,加快了收敛速度,克服了抗体种群"早熟"问题,提高了求解精度.仿真实验结果表明,该算法具有可靠的全局收敛性,较快的收敛速度. 展开更多
关键词 克隆选择 蚁群算法 自适应 局部最优搜索 人工免疫系统 旅行商问题
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分级变异的动态克隆选择算法 被引量:11
7
作者 胡江强 郭晨 +1 位作者 尹建川 李铁山 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2007年第6期608-612,共5页
基于浮点数编码,提出一种分级变异的动态免疫克隆选择优化算法.根据抗体的亲和度将种群分解为3个子种群,分配以不同的搜索任务,实施不同的变异策略.在进化过程中动态改变种群规模、克隆规模和变异参数,从而加快了全局搜索速度,提高了局... 基于浮点数编码,提出一种分级变异的动态免疫克隆选择优化算法.根据抗体的亲和度将种群分解为3个子种群,分配以不同的搜索任务,实施不同的变异策略.在进化过程中动态改变种群规模、克隆规模和变异参数,从而加快了全局搜索速度,提高了局部搜索精度.对5个复杂函数的优化仿真实验表明了该算法的有效性. 展开更多
关键词 浮点数编码 克隆选择 进化算法 动态参数 函数优化
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一种解决函数优化问题的免疫算法 被引量:11
8
作者 熊盛武 王琼 刘麟 《武汉理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期84-86,共3页
介绍了免疫算法的基本概念,以及人工免疫系统中的克隆选择原理,基于该原理,结合遗传策略中的高斯变异算子,提出一种免疫算法来解决函数优化问题。给出了算法的描述,数值实验中选择了几个函数进行优化,并将实验数据结果与传统的遗传算法... 介绍了免疫算法的基本概念,以及人工免疫系统中的克隆选择原理,基于该原理,结合遗传策略中的高斯变异算子,提出一种免疫算法来解决函数优化问题。给出了算法的描述,数值实验中选择了几个函数进行优化,并将实验数据结果与传统的遗传算法进行了比较。数据实验结果表明,该免疫算法能够寻找到更优的优化结果,并且在收敛速度上明显优于传统的遗传算法。 展开更多
关键词 免疫算法 克隆选择 函数优化
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抗独特型克隆选择算法 被引量:10
9
作者 张立宁 公茂果 +1 位作者 焦李成 马文萍 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第5期1269-1281,共13页
基于免疫学中的抗体克隆选择学说,通过引入抗独特型结构,提出了一种用于求解复杂多峰函数优化问题人工免疫系统算法——抗独特型克隆选择算法.该算法通过克隆增殖操作、抗独特型变异操作、抗独特型重组操作和克隆选择操作这4个操作算子... 基于免疫学中的抗体克隆选择学说,通过引入抗独特型结构,提出了一种用于求解复杂多峰函数优化问题人工免疫系统算法——抗独特型克隆选择算法.该算法通过克隆增殖操作、抗独特型变异操作、抗独特型重组操作和克隆选择操作这4个操作算子来实现抗体种群的进化,能够同时在同一抗体周围的多个方向进行全局搜索和局部搜索,具有较强的搜索能力.理论分析表明,抗独特型克隆选择算法具有全局收敛性.抗独特型结构的引入充分利用了优势抗体的结构信息,加快了抗体种群的收敛速度,从而以更快的速度获得全局最优解,同时降低了算法陷入局部极值点的几率.实验部分采用4组不同类型的函数对算法性能进行测试.理论分析及实验结果表明,与克隆选择算法等已有算法相比,该算法性能好,求解精度高,鲁棒性强. 展开更多
关键词 克隆选择 抗独特型 进化算法 人工免疫系统 数值优化
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桁架结构优化设计的免疫克隆选择算法 被引量:7
10
作者 李峰 唐和生 +1 位作者 许锐 薛松涛 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第9期1261-1265,1297,共6页
为了解决带有应力约束和位移约束的桁架的尺寸优化问题,将免疫克隆选择算法应用于结构的尺寸优化设计.根据免疫学基本原理,在基本克隆选择算法的基础上引入精英策略,并给出合理的参数值.在桁架结构优化的数学模型中,采用惩罚函数法处理... 为了解决带有应力约束和位移约束的桁架的尺寸优化问题,将免疫克隆选择算法应用于结构的尺寸优化设计.根据免疫学基本原理,在基本克隆选择算法的基础上引入精英策略,并给出合理的参数值.在桁架结构优化的数学模型中,采用惩罚函数法处理违反约束的情况.最后对几个经典的桁架进行了优化.数值结果表明,改进的免疫克隆算法收敛速度快、鲁棒性好,可以应用于桁架结构的优化设计. 展开更多
关键词 免疫克隆选择算法 桁架结构 尺寸优化 惩罚函数法 精英策略
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免疫算法优化的大气质量评价模型及其应用 被引量:9
11
作者 韩旭明 左万利 +1 位作者 王丽敏 时小虎 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2011年第7期1307-1313,共7页
针对传统免疫克隆选择算法搜索精度不高的不足,提出了一种改进的免疫克隆选择算法,即引入疫苗接种策略和局部高斯变异算子的免疫克隆选择算法.在疫苗提取、选取和接种过程中引入轮盘赌选择、二进制位基因位选取和接种策略,克服了传统免... 针对传统免疫克隆选择算法搜索精度不高的不足,提出了一种改进的免疫克隆选择算法,即引入疫苗接种策略和局部高斯变异算子的免疫克隆选择算法.在疫苗提取、选取和接种过程中引入轮盘赌选择、二进制位基因位选取和接种策略,克服了传统免疫克隆选择算法没有抗体基因交叉的现象,提高了产生优良抗体的比率;通过引入局部高斯变异算子,利用高斯变异的小步长不断地自适应调整,提高了算法的局部搜索能力.此外,算法还采用了扩大搜索空间策略,避免算法陷入局部极值,提高了算法的全局搜索能力.在此基础上,提出了基于免疫克隆选择算法的大气质量评价模型,并将其应用于大气质量评价领域.实验结果表明,该算法有效地提高了求解问题的精度和执行效率,提出的评价模型具有较好的实用性和应用前景. 展开更多
关键词 免疫克隆选择算法 疫苗接种 局部高斯变异算子 参数优化 评价模型
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分布式人工蜂群免疫算法求解函数优化问题 被引量:12
12
作者 赵辉 李牧东 翁兴伟 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2015年第7期1181-1188,共8页
为了克服人工蜂群算法由于开发能力较弱而导致收敛速度慢、搜索精度不高等缺点,结合子蜂群思想和免疫克隆选择算法,提出一种基于分布式精英进化模型的人工蜂群免疫算法.首先对外层子蜂群进行启发式快速人工蜂群操作以提高收敛速度;然后... 为了克服人工蜂群算法由于开发能力较弱而导致收敛速度慢、搜索精度不高等缺点,结合子蜂群思想和免疫克隆选择算法,提出一种基于分布式精英进化模型的人工蜂群免疫算法.首先对外层子蜂群进行启发式快速人工蜂群操作以提高收敛速度;然后对内层精英蜂群进行免疫克隆选择操作,进一步提高了算法的收敛精度和全局搜索能力.仿真结果表明了该算法在求解函数优化问题上的有效性和优越性. 展开更多
关键词 人工蜂群算法 免疫克隆选择 启发式高斯搜索 函数优化
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一种求解TSP问题的分层免疫算法 被引量:7
13
作者 吴建辉 章兢 +1 位作者 张小刚 刘朝华 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2010年第6期256-260,264,共6页
为提高人工免疫算法求解旅行商问题的效率,构造了一种基于多子种群免疫进化的两层框架模型。在此模型的基础上提出了分层局部最优免疫优势克隆选择算法(HLOICSA)。通过对多个子种群进行低层免疫操作——局部最优免疫优势、克隆选择、基... 为提高人工免疫算法求解旅行商问题的效率,构造了一种基于多子种群免疫进化的两层框架模型。在此模型的基础上提出了分层局部最优免疫优势克隆选择算法(HLOICSA)。通过对多个子种群进行低层免疫操作——局部最优免疫优势、克隆选择、基于信息熵的抗体多样性改善和高层遗传操作——选择、交叉、变异,增强优秀抗体实现亲和力成熟的机会,提高抗体群分布的多样性,在深度搜索和广度寻优之间取得了平衡。针对TSP的实验结果表明,该算法具有可靠的全局收敛性及较快的收敛速度。 展开更多
关键词 人工免疫算法 旅行商问题 分层 局部最优免疫优势 克隆选择
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基于免疫粒子群混合优化算法的新型派梯策略 被引量:4
14
作者 罗飞 林小兰 +1 位作者 许玉格 李慧娟 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第8期1-5,共5页
基于人工免疫优化算法和粒子群算法的优缺点可以互补的特性,提出了免疫粒子群混合优化算法,并将其应用于混合电梯群控系统中进行派梯优化.将仿真结果与人工免疫优化算法、粒子群优化算法的结果进行对比,发现免疫粒子群混合优化算法显著... 基于人工免疫优化算法和粒子群算法的优缺点可以互补的特性,提出了免疫粒子群混合优化算法,并将其应用于混合电梯群控系统中进行派梯优化.将仿真结果与人工免疫优化算法、粒子群优化算法的结果进行对比,发现免疫粒子群混合优化算法显著地提高了混合电梯群控系统的长时等待率和电梯运行量,而平均等待时间的改善不明显,说明免疫粒子群混合优化算法在优化派梯方案方面表现出良好的效果,具有优越性. 展开更多
关键词 人工免疫优化算法 免疫粒子群 混合电梯群控系统 克隆选择 细胞自动机
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用于全局优化问题的混合免疫进化算法 被引量:7
15
作者 刘星宝 蔡自兴 +1 位作者 王勇 彭伟雄 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期971-980,共10页
为了克服免疫算法在优化高维多峰函数时存在的早熟收敛问题,提出一种高效的混合免疫进化算法.动态克隆扩张、基于学习机制的超变异和多母体交叉是该算法的主要特点.同时,提出了一种算法性能评价准则,以比较不同算法在优化高维函数时的性... 为了克服免疫算法在优化高维多峰函数时存在的早熟收敛问题,提出一种高效的混合免疫进化算法.动态克隆扩张、基于学习机制的超变异和多母体交叉是该算法的主要特点.同时,提出了一种算法性能评价准则,以比较不同算法在优化高维函数时的性能.在实验部分,首先使用经典测试函数测试了混合免疫进化算法的性能;然后,分别在不同的评估次数下比较了自适应差分进化、基本免疫算法和混合免疫进化算法,结果表明免疫进化算法在求解精度、稳定性等方面均明显优于前两种算法. 展开更多
关键词 全局优化问题 人工免疫系统 克隆选择算法 多母体随机交叉
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改进量子交叉免疫克隆算法及其应用 被引量:4
16
作者 戴红伟 杨玉 +1 位作者 仲兆满 李存华 《山东大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2015年第2期17-21,共5页
根据不同交叉算子的互补特性,提出了改进量子交叉免疫克隆算法(improved quantum crossover immune cloanl algorithm,IQCICA)。交叉算子由具有深度挖掘和广度挖掘特征的两种算子组成,并通过适当的参数控制两种算子的选择。将该算法应... 根据不同交叉算子的互补特性,提出了改进量子交叉免疫克隆算法(improved quantum crossover immune cloanl algorithm,IQCICA)。交叉算子由具有深度挖掘和广度挖掘特征的两种算子组成,并通过适当的参数控制两种算子的选择。将该算法应用于著名的组合优化问题—旅行商问题(traveling salesman problems,TSP),并将计算结果与其它算法进行了对比分析。仿真结果表明,混合量子交叉免疫克隆选择算法能有效平衡全局和局部搜索能力,有着较好的收敛速度和稳定性。 展开更多
关键词 免疫计算 克隆选择算法 混合交叉算子 旅行商问题 组合优化问题
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一种求解TSP问题的改进克隆选择算法 被引量:8
17
作者 刘朝华 张英杰 吴建辉 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期1627-1631,共5页
为提高人工免疫算法求解旅行商(TSP)问题的效率,提出了一种基于抗体局部最优免疫优势的克隆选择算法(Local Optimization Immunodominance Clonal Selection Algorithm),通过局部最优免疫优势,克隆扩增,动态高频变异等相关算子的操作,... 为提高人工免疫算法求解旅行商(TSP)问题的效率,提出了一种基于抗体局部最优免疫优势的克隆选择算法(Local Optimization Immunodominance Clonal Selection Algorithm),通过局部最优免疫优势,克隆扩增,动态高频变异等相关算子的操作,提高抗体亲和度成熟的效率,同时引入浓度调节,与抗体克隆删除等操作增加抗体群的多样性,在深度搜索和广度寻优之间取得了平衡。实验结果表明:该算法在收敛速度与最优解等方面均取得了较好的效果。 展开更多
关键词 人工免疫系统 克隆选择 局部最优免疫优势 抗体浓度 TSP
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计及用户舒适度与用电成本的空调负荷优化控制方法 被引量:6
18
作者 孙毅 叶涵 +2 位作者 李彬 何伟 尹璐 《现代电力》 北大核心 2016年第5期30-36,共7页
智能电网环境下,应用于空调(商业与居民用户最主要的用电负荷)的需求响应措施对电网稳定运行有重要意义。针对用户参与需求响应过程中导致舒适度明显降低的问题,本文提出了一种用户可参与自主决策的空调负荷优化控制方法,基于改进的免... 智能电网环境下,应用于空调(商业与居民用户最主要的用电负荷)的需求响应措施对电网稳定运行有重要意义。针对用户参与需求响应过程中导致舒适度明显降低的问题,本文提出了一种用户可参与自主决策的空调负荷优化控制方法,基于改进的免疫克隆选择算法,建立了同时考虑用户舒适度与用电成本的空调负荷多目标优化调控模型;并将原始免疫克隆选择算法中的变异算子改进为一种自适应的非一致性变异算子,进一步提高算法的收敛能力,逼近Pareto最优面。仿真及实验结果表明,本文算法在对空调负荷执行基于分时电价的需求响应过程中,能够有效兼顾用户对经济性和舒适性的需求;优化结果相对用户期望值的亲和力得到明显提升,验证了该算法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 需求响应 多目标优化 免疫克隆选择算法 非一致性变异 空调负荷
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基于多模态函数优化的改进克隆选择算法 被引量:14
19
作者 郑士芹 王秀峰 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第3期15-18,共4页
文章分析了deCastro和VonZuben在2002年提出的用于多模态函数优化的克隆选择算法(CLONALG)的不足,并且运用小生境技术、记忆方法、梯度法和相似性抑制法对该算法进行了改造,提出了小生境克隆选择算法(NCSA)。利用马尔柯夫链为数学工具,... 文章分析了deCastro和VonZuben在2002年提出的用于多模态函数优化的克隆选择算法(CLONALG)的不足,并且运用小生境技术、记忆方法、梯度法和相似性抑制法对该算法进行了改造,提出了小生境克隆选择算法(NCSA)。利用马尔柯夫链为数学工具,从理论上证明了NCSA的完全收敛性(CompleteConvergence)。该算法与CLONALG进行了仿真比较实验,不仅验证了NCSA理论上的完全收敛性结论,同时验证了所提算法对于求解多模态问题更为有效,且具有很好的稳定性。 展开更多
关键词 多模态函数优化 小生境克隆选择算法 整体收敛性 免疲算法
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动态克隆调节策略在分馏系统资源优化中的应用 被引量:3
20
作者 史旭华 祁荣宾 钱锋 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第3期660-667,共8页
基于生物免疫的克隆选择和独特型免疫网络机理,提出了动态克隆调节策略(DCAS)。该策略以搜索全局最优解为目标,引入了抗体的促进与抑制的动态调节思想,能自动调整搜索空间及克隆规模,并采用自适应多尺度变异方法,因此能更好地保持种群... 基于生物免疫的克隆选择和独特型免疫网络机理,提出了动态克隆调节策略(DCAS)。该策略以搜索全局最优解为目标,引入了抗体的促进与抑制的动态调节思想,能自动调整搜索空间及克隆规模,并采用自适应多尺度变异方法,因此能更好地保持种群的多样性,协调全局与局部寻优搜索,提高了全局收敛的速度,有效避免了早熟现象。本文用典型的多峰测试函数检验了算法的有效性,并将结果应用于分馏系统的进料资源优化中,取得了良好的效果。 展开更多
关键词 动态克隆调节 克隆选择算法 资源优化 多尺度变异
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