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A Scheme Library-Based Ant Colony Optimization with 2-Opt Local Search for Dynamic Traveling Salesman Problem
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作者 Chuan Wang Ruoyu Zhu +4 位作者 Yi Jiang Weili Liu Sang-Woon Jeon Lin Sun Hua Wang 《Computer Modeling in Engineering & Sciences》 SCIE EI 2023年第5期1209-1228,共20页
The dynamic traveling salesman problem(DTSP)is significant in logistics distribution in real-world applications in smart cities,but it is uncertain and difficult to solve.This paper proposes a scheme library-based ant... The dynamic traveling salesman problem(DTSP)is significant in logistics distribution in real-world applications in smart cities,but it is uncertain and difficult to solve.This paper proposes a scheme library-based ant colony optimization(ACO)with a two-optimization(2-opt)strategy to solve the DTSP efficiently.The work is novel and contributes to three aspects:problemmodel,optimization framework,and algorithmdesign.Firstly,in the problem model,traditional DTSP models often consider the change of travel distance between two nodes over time,while this paper focuses on a special DTSP model in that the node locations change dynamically over time.Secondly,in the optimization framework,the ACO algorithm is carried out in an offline optimization and online application framework to efficiently reuse the historical information to help fast respond to the dynamic environment.The framework of offline optimization and online application is proposed due to the fact that the environmental change inDTSPis caused by the change of node location,and therefore the newenvironment is somehowsimilar to certain previous environments.This way,in the offline optimization,the solutions for possible environmental changes are optimized in advance,and are stored in a mode scheme library.In the online application,when an environmental change is detected,the candidate solutions stored in the mode scheme library are reused via ACO to improve search efficiency and reduce computational complexity.Thirdly,in the algorithm design,the ACO cooperates with the 2-opt strategy to enhance search efficiency.To evaluate the performance of ACO with 2-opt,we design two challenging DTSP cases with up to 200 and 1379 nodes and compare them with other ACO and genetic algorithms.The experimental results show that ACO with 2-opt can solve the DTSPs effectively. 展开更多
关键词 Dynamic traveling salesman problem(DTSP) offline optimization and online application ant colony optimization(ACO) two-optimization(2-opt)strategy
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高职计算机应用技术专业一流核心课程线上线下混合教学模式优化策略研究 被引量:2
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作者 普吉莉 《湖北开放职业学院学报》 2025年第6期192-194,198,共4页
本研究聚焦于高职院校计算机应用技术专业的核心课程,旨在优化线上线下混合教学模式。通过文献综述和实证研究,本文揭示了混合教学模式在资源整合、教学创新及实践强化方面的优势,并提出了包括课程设置、教学方法、资源配置和评价体系... 本研究聚焦于高职院校计算机应用技术专业的核心课程,旨在优化线上线下混合教学模式。通过文献综述和实证研究,本文揭示了混合教学模式在资源整合、教学创新及实践强化方面的优势,并提出了包括课程设置、教学方法、资源配置和评价体系在内的一系列优化策略。实施这些策略后,通过效果分析验证了其在提升教学质量和学生学习成效方面的有效性,为高职教育的教学改革提供了理论与实践的参考。研究显示,优化策略显著提高了学生满意度、课堂参与度和互动频率,增强了教学内容的丰富性和实用性,有效满足了学生对知识和技能的需求,提升了教学质量。长期跟踪数据进一步证实了优化策略对学生职业发展和技能竞赛表现的积极影响,为培养适应社会需求的高素质技术人才提供了重要参考。 展开更多
关键词 高职教育 计算机应用技术 一流核心课程 线上线下混合教学 优化策略
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改进麻雀搜索算法的远程健康线下服务任务调度方法
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作者 黄嘉铖 蔡延光 +1 位作者 胡城 曾庆丰 《自动化与信息工程》 2025年第2期38-47,共10页
针对麻雀搜索算法在解决远程健康线下服务任务调度的路径规划时,存在收敛速度慢、全局搜索能力不足和易陷入局部最优解等问题,提出一种改进麻雀搜索算法的远程健康线下服务任务调度方法。首先,引入基于融合转移概率的正余弦策略发现者... 针对麻雀搜索算法在解决远程健康线下服务任务调度的路径规划时,存在收敛速度慢、全局搜索能力不足和易陷入局部最优解等问题,提出一种改进麻雀搜索算法的远程健康线下服务任务调度方法。首先,引入基于融合转移概率的正余弦策略发现者更新机制,提高发现者个体的全局搜索能力;然后,引入基于动态自适应权重的混合粒子群追随者更新机制,增强种群间的信息交流,避免算法陷入局部最优解;最后,引入种群多样性丰富机制,扩大算法搜索范围,提升跳出局部最优解的能力。实验结果表明:在解决远程健康线下服务任务调度的路径规划问题上,改进的麻雀搜索算法相较于麻雀搜索算法、多目标遗传算法,服务成本更低,服务效率更高。 展开更多
关键词 改进麻雀搜索算法 远程健康线下服务 任务调度 路径规划 正余弦策略 粒子群优化
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工商管理类案例教学优化策略应用研究:线上线下混合教育视角 被引量:8
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作者 胡京波 赵克勤 余佳 《高教学刊》 2021年第8期93-96,共4页
案例教学是适合工商管理类人才培养的一种重要教学方式,它通过案例的情景再现帮助学生掌握决策方法,培养学生的决策敏感度,进行多层面思考。疫情等不确定性外部环境冲击下,当线上教育在逐渐代替传统线下教育,案例教学通过线上教育实施... 案例教学是适合工商管理类人才培养的一种重要教学方式,它通过案例的情景再现帮助学生掌握决策方法,培养学生的决策敏感度,进行多层面思考。疫情等不确定性外部环境冲击下,当线上教育在逐渐代替传统线下教育,案例教学通过线上教育实施效果又将如何、需要如何优化应用?文章对于基于线上和线下两种教育视角下的工商管理案例教学进行相关概念与优劣势现状分析,结合OBE理念,阐述如何建立“线上+线下”案例教学目标,并进一步提出更加适合案例教学应用过程和考核机制的优化策略。文章对案例教学和混合式教学相关理论,及线上线下教学方法的推广实践都具有较重要的意义。 展开更多
关键词 案例教学 线上线下混合教育 优化策略应用 工商管理
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不确定需求下带有数量折扣的零售商定购策略
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作者 宁晓利 《物流技术》 北大核心 2014年第6期192-194,共3页
针对需求无法预知的情形,假设需求速度在一定范围内波动,从在线理论和竞争分析的角度出发,为零售商设计在线意义下的订购策略Aon,并证明了零售商采用此策略时的成本接近顾客需求确定时的最小成本,最多不超过其常数倍。最后通过算例分析... 针对需求无法预知的情形,假设需求速度在一定范围内波动,从在线理论和竞争分析的角度出发,为零售商设计在线意义下的订购策略Aon,并证明了零售商采用此策略时的成本接近顾客需求确定时的最小成本,最多不超过其常数倍。最后通过算例分析验证了这一结论,为零售商的运营提供指导性建议。 展开更多
关键词 数量折扣 在线策略 离线最优策略 订购批量
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线下与线上融合教育模式:教学理念的改革与创新 被引量:7
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作者 孙丽敏 刘艳 《黑龙江教师发展学院学报》 2023年第12期46-49,共4页
随着现代科技的发展,近年来在线教育逐渐成为一种重要的教育模式。线上和线下教育的融合已经成为教育领域的一个热门话题。基于此,分析线上和线下融合教育模式的必要性及其存在的问题,并提出相应的优化策略。
关键词 线上和线下教育 融合教学模式 必要性 问题 优化策略
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基于改进AFSA的桨扇发动机加速控制计划优化 被引量:2
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作者 邢耀仁 黄向华 《航空发动机》 北大核心 2022年第2期50-56,共7页
为了提升桨扇发动机的过渡态性能,提出了一种可以满足发动机性能参数约束和寻优结果正确性要求的桨扇发动机加减速控制计划优化方法。引入自适应调整策略和半可行域对人工鱼群算法(AFSA)进行改进,经过数值验证,改进后的算法较原始算法... 为了提升桨扇发动机的过渡态性能,提出了一种可以满足发动机性能参数约束和寻优结果正确性要求的桨扇发动机加减速控制计划优化方法。引入自适应调整策略和半可行域对人工鱼群算法(AFSA)进行改进,经过数值验证,改进后的算法较原始算法具有更快的收敛速度和更高的寻优精度。将推力与目标推力间的差值作为寻优目标,采用改进后的人工鱼群算法和序列二次规划算法(SQP)对桨扇发动机的加速过程进行优化,得到了满足约束前提下的桨扇发动机时间最短的加速控制计划,结果表明:与采用传统的基于梯度的序列二次规划算法相比,采用改进的人工鱼群算法进行离线分段寻优所得到的控制计划总加速时间缩短了21.8%(0.58 s),证明了改进人工鱼群算法具有更强的全局寻优能力,更适用于桨扇发动机加速控制计划的优化。 展开更多
关键词 加速控制计划 人工鱼群算法 离线分段寻优 自适应调整策略 半可行域 桨扇发动机
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插电式混合动力客车能量管理策略研究 被引量:4
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作者 高爱云 刘少华 孟宇飞 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2022年第9期55-61,共7页
为了进一步挖掘插电式混合动力客车节能减排的潜力,对传统等效燃油消耗最小策略(Equivalent Consumption Minimization Strategy,ECMS)进行改进,提出了基于实际行驶工况和动力电池荷电状态(State of Charge,SOC)的变等效因子ECMS。首先... 为了进一步挖掘插电式混合动力客车节能减排的潜力,对传统等效燃油消耗最小策略(Equivalent Consumption Minimization Strategy,ECMS)进行改进,提出了基于实际行驶工况和动力电池荷电状态(State of Charge,SOC)的变等效因子ECMS。首先,基于主成分分析法和K均值(K-means)聚类算法分别构建了4种典型行驶工况和工况识别模型;其次,利用粒子群优化(Particle Swarm Optimization,PSO)算法离线全局优化,以获得4种典型行驶工况类别和不同动力电池SOC下的最优等效因子,构建了离散化等效因子数值库;然后,将工况识别模型和离散化等效因子数值库嵌入传统ECMS,形成了根据当前行驶工况类别和动力电池SOC值自动调用最优等效因子的变等效因子ECMS;最后,在综合工况下将变等效因子ECMS与传统ECMS进行仿真对比,结果表明,提出的变等效因子ECMS使得整车燃油经济性提高了4.52%。 展开更多
关键词 插电式混合动力客车 等效燃油消耗最小策略 等效因子 粒子群优化算法 离线全局优化
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基于PPO的机械臂控制研究方法 被引量:1
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作者 郭坤 武曲 张义 《电脑知识与技术》 2021年第4期222-225,共4页
目前应用于机械臂控制中有许多不同的算法,如传统的自适应PD控制、模糊自适应控制等,这些大多需要基于数学模型。也有基于强化学习的控制方法,如:DQN(Deep Q Network)、Sarsa等。但这些强化学习算法在连续高维的动作空间中存在学习效率... 目前应用于机械臂控制中有许多不同的算法,如传统的自适应PD控制、模糊自适应控制等,这些大多需要基于数学模型。也有基于强化学习的控制方法,如:DQN(Deep Q Network)、Sarsa等。但这些强化学习算法在连续高维的动作空间中存在学习效率不高、回报奖励设置困难、控制效果不佳等问题。论文对基于PPO(Proximal Policy Optimization近端策略优化)算法实现任意位置的机械臂抓取应用进行研究,并将实验数据与Actor-Critic(演员-评论家)算法的进行对比,验证了使用PPO算法的控制效果良好,学习效率较高且稳定。 展开更多
关键词 强化学习 机械臂 近端策略优化算法 Actor-Critic算法 离线学习
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基于离线策略的感应电机驱动效率优化设计
10
作者 王艳辉 崔丽萍 李芳芳 《电气传动》 北大核心 2017年第12期9-16,共8页
传统提供感应电机传动系统效率的方案多集中在元件级,如电机效率优化等,难以保证全局性的效率最优。针对该问题,提出一种基于离线策略的系统级感应电机驱动系统效率优化方案。首先,对驱动系统各个单元进行损耗模型分析,并建立了综合考... 传统提供感应电机传动系统效率的方案多集中在元件级,如电机效率优化等,难以保证全局性的效率最优。针对该问题,提出一种基于离线策略的系统级感应电机驱动系统效率优化方案。首先,对驱动系统各个单元进行损耗模型分析,并建立了综合考虑电机损耗、直流链路损耗和变频器损耗等的系统级复合损耗模型。然后,基于复合损耗模型和离线求解,使得在线可以快速地获取最优控制量。最后,通过对比试验对系统级效率优化方案的效果进行了分析。试验结果表明,在典型应用工况下,相对于传统元件级效率优化,采用新型方案后系统效率可明显提高,验证了其有效性。 展开更多
关键词 感应电机 离线策略 效率优化 损耗模型
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煤-电双目标下基于有模型强化学习的回转窑工艺参数优化
11
作者 张翔 谢天 +1 位作者 曹健 朱毅 《南京师范大学学报(工程技术版)》 CAS 2023年第1期75-83,共9页
基于煤-电双目标下回转窑工艺参数优化问题,提出了有模型强化学习的解决方法.首先,以固定时间间隔为单位对历史工艺参数和运行目标进行数据处理与聚合.其次,搭建概率神经网络建立回转窑控制参数与影响参数、运行目标值的关系模型,该模... 基于煤-电双目标下回转窑工艺参数优化问题,提出了有模型强化学习的解决方法.首先,以固定时间间隔为单位对历史工艺参数和运行目标进行数据处理与聚合.其次,搭建概率神经网络建立回转窑控制参数与影响参数、运行目标值的关系模型,该模型被用作为后期强化学习框架中的奖励模型.然后,利用基于模型的离线策略优化的强化学习算法构建控制参数推荐智能体,同时优化回转窑生产过程的煤电消耗.最后,给出一个案例证明所提方法对回转窑工艺参数优化的适应性、高效性. 展开更多
关键词 回转窑 工艺参数优化 概率神经网络 基于模型的离线策略优化 煤-电双目标
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大学英语线上线下混合教学方法探讨
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作者 王清波 《湖北开放职业学院学报》 2023年第17期170-172,共3页
只有将线上与线下进行有效结合,大力推动大学英语线上线下混合教学向纵深开展,才能最大限度推动大学英语教学改革和创新,不断提高教学质量。虽然线上线下混合教学已经成为大学英语教学的重要方法之一,而且不断取得新的成效,但在组织实... 只有将线上与线下进行有效结合,大力推动大学英语线上线下混合教学向纵深开展,才能最大限度推动大学英语教学改革和创新,不断提高教学质量。虽然线上线下混合教学已经成为大学英语教学的重要方法之一,而且不断取得新的成效,但在组织实施的过程中仍然存在一些问题,需要认真改进。本文对此进行了研究,在分析大学英语线上线下混合教学方法重要价值的基础上,重点分析了大学英语线上线下混合教学方法存在的问题,最后就如何促进大学英语线上线下混合教学方法取得更好成效、提高大学英语教学质量提出优化对策。 展开更多
关键词 大学英语 线上线下混合教学方法 重要价值 优化对策
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