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Two-stage optimization of route,speed,and energy management for hybrid energy ship under sea conditions
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作者 Xiaoyuan Luo Jiaxuan Wang +1 位作者 Xinyu Wang Xinping Guan 《iEnergy》 2025年第3期174-192,共19页
As future ship system,hybrid energy ship system has a wide range of application prospects for solving the serious energy crisis.However,current optimization scheduling works lack the consideration of sea conditions an... As future ship system,hybrid energy ship system has a wide range of application prospects for solving the serious energy crisis.However,current optimization scheduling works lack the consideration of sea conditions and navigational circumstances.There-fore,this paper aims at establishing a two-stage optimization framework for hybrid energy ship power system.The proposed framework considers multiple optimizations of route,speed planning,and energy management under the constraints of sea conditions during navigation.First,a complex hybrid ship power model consisting of diesel generation system,propulsion system,energy storage system,photovoltaic power generation system,and electric boiler system is established,where sea state information and ship resistance model are considered.With objective optimization functions of cost and greenhouse gas(GHG)emissions,a two-stage optimization framework consisting of route planning,speed scheduling,and energy management is constructed.Wherein the improved A-star algorithm and grey wolf optimization algorithm are introduced to obtain the optimal solutions for route,speed,and energy optimization scheduling.Finally,simulation cases are employed to verify that the proposed two-stage optimization scheduling model can reduce load energy consumption,operating costs,and carbon emissions by 17.8%,17.39%,and 13.04%,respectively,compared with the non-optimal control group. 展开更多
关键词 Hybrid ship power system two-stage optimization dispatch speed scheduling sea conditions modified A-star algorithm improved grey wolf optimization algorithm
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Dynamic Self-Adaptive Double Population Particle Swarm Optimization Algorithm Based on Lorenz Equation
2
作者 Yan Wu Genqin Sun +4 位作者 Keming Su Liang Liu Huaijin Zhang Bingsheng Chen Mengshan Li 《Journal of Computer and Communications》 2017年第13期9-20,共12页
In order to improve some shortcomings of the standard particle swarm optimization algorithm, such as premature convergence and slow local search speed, a double population particle swarm optimization algorithm based o... In order to improve some shortcomings of the standard particle swarm optimization algorithm, such as premature convergence and slow local search speed, a double population particle swarm optimization algorithm based on Lorenz equation and dynamic self-adaptive strategy is proposed. Chaotic sequences produced by Lorenz equation are used to tune the acceleration coefficients for the balance between exploration and exploitation, the dynamic self-adaptive inertia weight factor is used to accelerate the converging speed, and the double population purposes to enhance convergence accuracy. The experiment was carried out with four multi-objective test functions compared with two classical multi-objective algorithms, non-dominated sorting genetic algorithm and multi-objective particle swarm optimization algorithm. The results show that the proposed algorithm has excellent performance with faster convergence rate and strong ability to jump out of local optimum, could use to solve many optimization problems. 展开更多
关键词 improved Particle SWARM optimization algorithm Double POPULATIONS multi-OBJECTIVE Adaptive strategy CHAOTIC SEQUENCE
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基于ISWO-KELM模型的煤与瓦斯突出预测
3
作者 阎馨 何海雄 屠乃威 《控制工程》 北大核心 2026年第3期454-463,共10页
为了提高煤与瓦斯突出预测的准确性,提出一种采用改进的蜘蛛蜂优化(improved spider wasp optimizer, ISWO)算法优化核极限学习机(kernel extreme learning machine, KELM)的煤与瓦斯突出的预测方法。首先,采用多策略融合的方法改进蜘... 为了提高煤与瓦斯突出预测的准确性,提出一种采用改进的蜘蛛蜂优化(improved spider wasp optimizer, ISWO)算法优化核极限学习机(kernel extreme learning machine, KELM)的煤与瓦斯突出的预测方法。首先,采用多策略融合的方法改进蜘蛛蜂优化算法,并用仿真实验验证算法性能,结果表明,改进后算法的收敛速度加快;然后,采用ISWO算法对KELM的参数进行优化整定;最后,采用仿真实验验证了ISWOKELM模型的预测能力,实验结果表明,相比于其他模型,优化后模型的预测准确度更高、泛化能力更强。 展开更多
关键词 煤与瓦斯突出 多策略融合 改进的蜘蛛蜂优化算法 核极限学习机
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改进灰狼优化算法天然气余压发电参数优化
4
作者 蒋林 王弘涛 +2 位作者 丁辉 朱静东 张艺馨 《煤气与热力》 2026年第3期50-55,共6页
在天然气高压差比情况下余压发电系统通常采用多级膨胀发电方式,然而中间压力选择不当和天然气入口气压波动将导致余压发电效率变低,甚至恶化发电系统的稳定性。为此,提出一种基于多策略改进灰狼优化算法的高压差比天然气余压发电参数... 在天然气高压差比情况下余压发电系统通常采用多级膨胀发电方式,然而中间压力选择不当和天然气入口气压波动将导致余压发电效率变低,甚至恶化发电系统的稳定性。为此,提出一种基于多策略改进灰狼优化算法的高压差比天然气余压发电参数优化方法。依据实例,在定工况下,使用所提算法,二级膨胀优化结果误差仅为0.041 W,三级膨胀优化结果误差仅为30 W,验证了其有效性。进一步使用所提算法在变工况下进行仿真实验,得到原工艺、变化后工况二级膨胀误差仅为0.053、0.00055 W,三级膨胀误差仅为3.7、7.8 W,验证了所提算法具有较强的工况适应性。基于多策略改进灰狼优化算法的高压差比天然气余压发电参数优化方法在定工况、变工况下优化结果误差均较小,算法的有效性和工况适应性均优良。 展开更多
关键词 多策略改进灰狼优化算法 天然气余压发电 高压差比 多级膨胀 中间压力
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基于多策略融合算法的两栖机器人路径规划
5
作者 刘成业 戴晓强 +3 位作者 黄鑫 李昂 曾庆军 刘明 《自动化技术与应用》 2026年第2期97-103,152,共8页
为满足水陆两栖机器人在复杂环境下完成搜寻任务的要求,解决跨环境路径规划存在的评价指标不全、精度低、收敛慢等问题,在建立融合栅格代价的水-陆综合环境模型、制定综合路径评价指标基础上,提出了一种多策略融合的改进哈里斯鹰优化算... 为满足水陆两栖机器人在复杂环境下完成搜寻任务的要求,解决跨环境路径规划存在的评价指标不全、精度低、收敛慢等问题,在建立融合栅格代价的水-陆综合环境模型、制定综合路径评价指标基础上,提出了一种多策略融合的改进哈里斯鹰优化算法。通过梅特罗波利斯-哈斯廷斯(Metropolis-Hastings, MH)抽样方法优化初始种群提升哈里斯鹰初期的搜索能力和收敛速度,通过自适应梯度算法优化莱维飞行策略提高哈里斯鹰的寻优精度。通过仿真和湖试实验表明,本方法解决了跨环境下路径评价指标单一、收敛速度慢、质量差等问题,能够在不同任务目标作做出更优的路径规划决策,在路径质量和规划时间等方面具备适用性和高效性。 展开更多
关键词 水陆两栖机器人 路径规划 改进哈里斯鹰优化算法 自适应梯度算法 多策略融合
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不确定环境下多无人机察打一体任务规划方法 被引量:9
6
作者 张栋 李林 +3 位作者 王孟阳 李超越 郑元世 李智军 《北京理工大学学报》 北大核心 2025年第2期111-125,共15页
针对动态不确定战场环境下多无人机对多区域、多目标的协同察打任务规划过程中存在的信息不确定、任务多约束及航迹强耦合的多目标优化与决策问题,结合Dubins航迹规划算法,提出了一种融合多种改进策略的灰狼优化算法(grey wolf optimiza... 针对动态不确定战场环境下多无人机对多区域、多目标的协同察打任务规划过程中存在的信息不确定、任务多约束及航迹强耦合的多目标优化与决策问题,结合Dubins航迹规划算法,提出了一种融合多种改进策略的灰狼优化算法(grey wolf optimization algorithm incorporating multiple improvement strategies,IMISGWO).首先,针对动态环境带来的无人机巡航速度及察打任务消失时间的不确定性,基于可信性理论建立了以最大化任务收益为指标的任务规划数学模型;其次,为实现该问题的快速求解,设计了初始解均匀分布、个体通信机制调整、动态权重更新和跳出局部最优等策略,提升算法解搜索能力;最后,构建了多无人机察打一体典型任务仿真场景,通过数字仿真以及虚实结合半实物仿真试验验证了算法的可行性和有效性.仿真结果表明:算法在求解不确定环境下耦合航迹的多无人机察打一体任务规划问题时,能够生成多机高效的任务执行序列和满足无人机飞行性能约束的飞行轨迹,且能够适用于无人机数量增加导致问题复杂度增加情形下此类问题的求解. 展开更多
关键词 多无人机 不确定环境 察打一体任务 任务规划 改进灰狼优化算法
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基于改进MOGWO算法的并联机器人轨迹优化 被引量:4
7
作者 郭彤颖 叶相涛 陈宇 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2025年第6期20-25,共6页
针对并联机器人运行过程中短时间、低能耗、弱冲击等需求,提出了一种基于改进多目标灰狼算法(IMOGWO)的轨迹优化方法。首先,对并联机器人进行逆运动学求解,在笛卡尔空间选取关键点并映射至关节空间,采用4-3-3-4次多项式插值方法对其运... 针对并联机器人运行过程中短时间、低能耗、弱冲击等需求,提出了一种基于改进多目标灰狼算法(IMOGWO)的轨迹优化方法。首先,对并联机器人进行逆运动学求解,在笛卡尔空间选取关键点并映射至关节空间,采用4-3-3-4次多项式插值方法对其运动轨迹进行规划;其次,对多目标灰狼算法在收敛因子、围猎机制、头狼更新3个方面进行改进优化,优化后的算法具有搜索能力强、收敛速度快等优势;最终,利用改进的多目标灰狼算法对多项式轨迹进行时间-能耗-冲击多目标优化,仿真实验表明优化方法不仅缩短了机器人的运行时间,在降低能耗和减小冲击方面也取得了显著成效,使机器人总体性能得到了有效地提升。 展开更多
关键词 并联机器人 轨迹规划 改进多目标灰狼算法 多目标优化
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计及薄弱节点可观测的有源配电网PMU优化配置
8
作者 王书征 韩彬彬 +2 位作者 吴志 郑舒 赵景涛 《电气工程学报》 北大核心 2025年第5期218-229,共12页
伴随大量分布式电源接入配电网,极大地增加了配电网出现双向潮流和电压越限的风险,配电网实时状态感知难度提高,考虑配电网节点数多而同步相量测量单元(PMU)配置成本较为昂贵,提出一种考虑薄弱节点可观测的PMU优化配置方法。首先,针对... 伴随大量分布式电源接入配电网,极大地增加了配电网出现双向潮流和电压越限的风险,配电网实时状态感知难度提高,考虑配电网节点数多而同步相量测量单元(PMU)配置成本较为昂贵,提出一种考虑薄弱节点可观测的PMU优化配置方法。首先,针对大量分布式电源接入引起的电压扰动特性,提出衡量节点电压薄弱程度的综合灵敏度指标;其次,基于经济性的原则,在保证配电网全局状态估计精度最优的同时尽量将其配置在电压薄弱节点处,建立了考虑节点电压综合灵敏度、状态估计误差和配置成本的PMU多目标优化配置模型;采用改进多目标灰狼算法对配置模型进行求解得到PMU最优配置的Parato非劣解集。最后,通过IEEE 33节点和69节点算例进行仿真分析,验证了所提模型的有效性和优越性。 展开更多
关键词 薄弱节点可观测 有源配电网 同步相量测量 状态估计 优化配置 改进多目标灰狼算法
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基于强化学习混合算法求解液压缸热冷加工车间调度问题
9
作者 王前莉 李颖 樊海超 《机床与液压》 北大核心 2025年第22期151-160,共10页
针对液压缸热冷加工车间调度问题的复杂性和多目标优化需求,构建多目标调度模型,旨在最小化总完工时间和机器总能耗。液压缸生产过程中涉及并行加工、批处理和单件加工等多种工序,传统调度方法难以兼顾生产效率和能耗控制。为此,提出一... 针对液压缸热冷加工车间调度问题的复杂性和多目标优化需求,构建多目标调度模型,旨在最小化总完工时间和机器总能耗。液压缸生产过程中涉及并行加工、批处理和单件加工等多种工序,传统调度方法难以兼顾生产效率和能耗控制。为此,提出一种基于强化学习的混合灰狼优化算法(IGWO)。采用双层编码结构,设计混合解码策略,分别针对并行工序、热处理工序和单件加工工序进行解码。在灰狼优化算法的基础上,引入基于Q-learning的自适应参数控制策略,通过强化学习动态调整收敛因子和步长因子,提升算法的全局和局部搜索能力。此外,设计渐进式头狼选择机制和基于关键路径的变邻域搜索策略,有效避免算法陷入局部最优。试验结果表明:所提算法在24个测试算例中显著优于NSGA-II、GWO和ABC算法,尤其在较大规模问题上表现出更强的收敛性和多样性。通过工程案例分析进一步验证了该算法在实际生产中的有效性,能够为液压缸热冷加工车间提供高效、节能的调度方案。 展开更多
关键词 热冷加工 强化学习混合算法 多目标优化 混合灰狼优化算法
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基于交集相似日及MSGWO-LSTM模型的短期光伏发电功率预测
10
作者 王辉 董宇成 +2 位作者 李欣 夏玉琦 周子澜 《现代电子技术》 北大核心 2025年第24期151-158,共8页
针对目前光伏功率预测存在的预测精度不足问题,提出一种基于交集相似日选取和多策略灰狼优化(MSGWO)算法优化长短期记忆(LSTM)神经网络的短期光伏发电功率组合预测模型。采用最大信息系数(MIC)方法去除与光伏发电不相关的气象特征;利用K... 针对目前光伏功率预测存在的预测精度不足问题,提出一种基于交集相似日选取和多策略灰狼优化(MSGWO)算法优化长短期记忆(LSTM)神经网络的短期光伏发电功率组合预测模型。采用最大信息系数(MIC)方法去除与光伏发电不相关的气象特征;利用K-means++算法进行相似天气日的聚类,并通过模糊C均值(FCM)聚类对初聚类样本进行边缘样本修正。为了提高灰狼优化算法的性能,引入Tent混沌映射、差分进化策略和动态权重策略,优化LSTM模型以实现预测精度最优。最后,以两个实际光伏电站数据源进行测试,仿真结果表明,所提组合模型在不同天气条件下的预测精度优于其他对比模型。 展开更多
关键词 短期光伏发电功率预测 相似日聚类 多策略灰狼优化算法 长短期记忆神经网络 最大信息系数 K-means++算法 模糊C均值聚类
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数据中心多能互补分布式能源系统设计与运行优化研究 被引量:3
11
作者 任效效 李小龙 +4 位作者 薛凯 吴炫 韩小渠 王进仕 严俊杰 《西安交通大学学报》 EI CAS 北大核心 2025年第1期93-104,共12页
为实现数据中心的低碳转型和能效提升,提出了一种集成多种可再生能源和储能设备的多能互补分布式能源系统作为其供能系统。建立了包含生命周期成本、碳排放、能耗、电网购电率和热量浪费率等指标的优化目标体系。制定了两种考虑负荷特... 为实现数据中心的低碳转型和能效提升,提出了一种集成多种可再生能源和储能设备的多能互补分布式能源系统作为其供能系统。建立了包含生命周期成本、碳排放、能耗、电网购电率和热量浪费率等指标的优化目标体系。制定了两种考虑负荷特征的运行策略,采用改进的多目标蝗虫优化算法对系统容量配置进行求解。为了分析优化目标和运行策略对系统优化的影响,通过组合不同优化目标和运行策略形成了多种优化设计方案,采用层次分析法和熵权法确定评价指标的权重,并利用多准则妥协解排序法进行评价排序。针对青海省某数据中心的案例,获得其能源系统的优化设计与运行方案。研究表明:运行策略主要影响吸收式制冷机和地源热泵的容量,而优化目标主要影响储能设备的容量;在相同的运行策略下,增加优化目标可提升系统的综合性能;对于不同的方案,生命周期成本、碳排放、能耗等基础优化目标值变化较小,而电网购电率和热量浪费率变化较大;通过实施五目标优化,即在基础优化目标的基础上增加热量浪费率、电网购电率,系统的综合性能得到了显著提升,其中热量浪费率和电网购电率分别降低了62.30%和25.92%,可再生能源发电占比增加了2%。 展开更多
关键词 数据中心 多能互补分布式能源系统 优化设计 运行策略 多目标蝗虫优化算法
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基于多策略改进灰狼优化算法优化CNN-LSTM的IGBT寿命预测 被引量:5
12
作者 付聪 吴松荣 +2 位作者 柳博 张驰 王少惟 《半导体技术》 北大核心 2025年第2期161-169,共9页
针对绝缘栅双极型晶体管(IGBT)长期工作出现的老化失效问题,提出一种多策略改进灰狼优化算法优化卷积神经网络(CNN)和长短期记忆(LSTM)网络组合模型的IGBT寿命预测方法。分析IGBT的失效机理并建立CNN-LSTM组合预测模型。利用灰狼优化算... 针对绝缘栅双极型晶体管(IGBT)长期工作出现的老化失效问题,提出一种多策略改进灰狼优化算法优化卷积神经网络(CNN)和长短期记忆(LSTM)网络组合模型的IGBT寿命预测方法。分析IGBT的失效机理并建立CNN-LSTM组合预测模型。利用灰狼优化算法优化CNN-LSTM模型中的初始学习率等参数,为解决传统灰狼优化算法容易陷入局部最优解的问题,从最优解扰动、参数调整和搜索机制方面引入三种策略进行改进。最后,基于NASA研究中心提供的IGBT老化数据集对改进模型进行性能验证。仿真结果表明:对比LSTM、CNN-LSTM等模型,多策略改进灰狼优化算法优化的CNN-LSTM模型的均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)、平均绝对百分比误差(MAPE)三个评价指标均为最优,可以有效应用于IGBT寿命预测。 展开更多
关键词 IGBT 长短期记忆网络 改进灰狼优化算法 莱维飞行策略 寿命预测
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灰狼优化算法研究综述 被引量:6
13
作者 蒋正锋 李春青 +4 位作者 杨秀增 李熙春 柳雪飞 莫洁安 韩凌波 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第16期76-105,共30页
灰狼优化算法凭借快速的收敛速度、简洁的参数设置以及易于实现的特性,在众多优化问题中得到了广泛关注和应用。为了跟踪最新研究成果,促进灰狼优化算法的研究,介绍了灰狼优化算法的基本原理与数学模型,简述了算法的实现步骤,并分析了... 灰狼优化算法凭借快速的收敛速度、简洁的参数设置以及易于实现的特性,在众多优化问题中得到了广泛关注和应用。为了跟踪最新研究成果,促进灰狼优化算法的研究,介绍了灰狼优化算法的基本原理与数学模型,简述了算法的实现步骤,并分析了算法的时间复杂度;针对算法收敛速度慢、收敛精度低等缺点,分类阐述了算法的各种改进策略,同时归纳总结了灰狼优化算法在特征选择、调度问题、参数优化、图像分割、路径规划和参数辨识等领域的应用;对灰狼优化算法未来的研究发展方向进行了展望。 展开更多
关键词 元启发式算法 群体智能优化 灰狼优化算法(GWO) 改进策略
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基于XGBoost-MSIWOA-LSTM的车辆油耗优化预测模型 被引量:1
14
作者 师国东 胡明茂 +3 位作者 宫爱红 龚青山 郭庆贺 谭浩 《计算机集成制造系统》 北大核心 2025年第9期3467-3484,共18页
为有效预测车辆油耗,提高燃油经济性,促进节能减排,提出一种基于XGBoost-MSIWOA-LSTM的车辆油耗优化预测模型。该模型首先采用极端梯度提升树(XGBoost)算法提取车辆油耗特征,以优化模型的输入变量,提高模型的泛化性和鲁棒性。然后,利用... 为有效预测车辆油耗,提高燃油经济性,促进节能减排,提出一种基于XGBoost-MSIWOA-LSTM的车辆油耗优化预测模型。该模型首先采用极端梯度提升树(XGBoost)算法提取车辆油耗特征,以优化模型的输入变量,提高模型的泛化性和鲁棒性。然后,利用多策略改进的鲸鱼优化算法(MSIWOA)对长短期记忆神经网络(LSTM)中的超参数进行自适应寻优,并将优化后的超参数代入LSTM中对车辆油耗进行建模预测。结合实际车辆油耗算例进行对比实验,结果表明,相对于其他对比模型,XGBoost-MSIWOA-LSTM预测模型预测精度更高,对降低车辆油耗具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 油耗预测 极端梯度提升树 多策略改进的鲸鱼优化算法 长短期记忆神经网络 自适应寻优
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基于灰狼算法的混合动力船舶容量优化配置 被引量:2
15
作者 曾律淳 尚前明 孙钰波 《舰船科学技术》 北大核心 2025年第7期116-124,共9页
混合动力船舶通过合理配置各动力源容量可有效提高储能系统的利用效率。但是,如果配置过大或过小,可能会导致工作效率低下或配置成本过高等问题。为解决这些问题,采用复合储能系统能量消耗和全生命周期成本为优化目标的复合储能容量配... 混合动力船舶通过合理配置各动力源容量可有效提高储能系统的利用效率。但是,如果配置过大或过小,可能会导致工作效率低下或配置成本过高等问题。为解决这些问题,采用复合储能系统能量消耗和全生命周期成本为优化目标的复合储能容量配置优化方法,采用改进灰狼优化算法进行模型求解得到Pareto前沿,进行多属性决策分析和仿真实验。结果表明,优化后的配置方案在能量消耗和全生命周期成本2个指标中取得了更好的效果。 展开更多
关键词 混合动力船舶 容量配置优化 灰狼优化算法 多属性决策
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基于多策略融合的改进灰狼算法 被引量:1
16
作者 文竹 韦杏琼 刘静怡 《兵工自动化》 北大核心 2025年第7期31-36,共6页
针对当前各类路径优化算法搜索规模较小、收敛速度较慢、全局搜索与局部搜索不平衡等问题,提出一种多策略融合的改进灰狼优化算法(multi-strategy fusion of grey wolf optimization algorithm,MGWO)。通过引入精英反向优化策略对种群... 针对当前各类路径优化算法搜索规模较小、收敛速度较慢、全局搜索与局部搜索不平衡等问题,提出一种多策略融合的改进灰狼优化算法(multi-strategy fusion of grey wolf optimization algorithm,MGWO)。通过引入精英反向优化策略对种群进行初始化,提高初始解的质量。采用自适应权重机制,动态调整最优狼的领导能力。通过分段搜索方法,提升平衡局部搜索与全局探索的能力。仿真实验结果表明:该算法表现出色,能快速找到最优路径,提高算法的整体性能,具有一定借鉴作用。 展开更多
关键词 改进灰狼算法 精英反向策略 自适应权重 分段策略 路径优化
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多策略改进蜣螂优化算法的无人机航迹规划 被引量:1
17
作者 梅雨琳 曲良东 饶爽 《电子测量技术》 北大核心 2025年第11期67-77,共11页
针对蜣螂优化算法存在陷入局部最优、全局搜索能力不足致使无人机三维航迹规划效果不佳的问题,设计了一种多策略改进的蜣螂优化算法。通过构建三维空间模型,结合路径长度、威胁、高度和平滑度等因素,构建了综合评价函数。首先,采用混合... 针对蜣螂优化算法存在陷入局部最优、全局搜索能力不足致使无人机三维航迹规划效果不佳的问题,设计了一种多策略改进的蜣螂优化算法。通过构建三维空间模型,结合路径长度、威胁、高度和平滑度等因素,构建了综合评价函数。首先,采用混合混沌序列提升初始种群多样性;其次,在蜣螂滚球阶段引入“差分变异”算子以提升算法的局部搜索能力,并结合改进的正弦算法,通过概率切换机制进行个体更新,进一步提升算法的全局搜索性能;最后,在繁殖阶段引入了改进的螺旋搜索策略,增强算法跳出局部最优的能力。通过对6个基准函数的优化对比分析并展示粒子在搜索空间中的运动轨迹,结果表明改进后的算法在收敛速度、精确度和鲁棒性方面表现更优。将算法应用于三维无人机路径规划中,路径长度的最优值、平均值和最差值分别提升了0.41%、5.67%和18.03%,进一步验证了改进策略的有效性以及该算法在处理实际工程应用中的优越性。 展开更多
关键词 蜣螂优化算法 混合混沌映射 多策略引导机制 改进螺旋搜索策略 三维无人机路径规划
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应对大规模传染病的血浆库选址分配问题和改进多目标灰狼优化算法
18
作者 朱亚明 张惠珍 +1 位作者 马良 张博 《运筹与管理》 北大核心 2025年第1期27-33,I0007,共7页
针对医疗资源不均、人口基数大的发展中国家,如何对血浆库进行合理选址并分配,以有效保证恢复期血浆对传染病重症患者治疗的供给是亟待解决的问题。为更好应对大规模传染病对卫生安全系统带来的冲击,文章以应急血浆保障时效性最高和总... 针对医疗资源不均、人口基数大的发展中国家,如何对血浆库进行合理选址并分配,以有效保证恢复期血浆对传染病重症患者治疗的供给是亟待解决的问题。为更好应对大规模传染病对卫生安全系统带来的冲击,文章以应急血浆保障时效性最高和总成本最少为目标,建立了一个考虑多情景、容量限制、带有供应链网络及协同定位等因素的血浆库多目标LAP优化模型。根据该模型的性质特点,设计了一种改进多目标灰狼优化算法进行求解。实验结果表明,该算法能够有效获得一簇Pareto解,可权衡实际需求和对不同目标,考虑血浆时效性和成本,在Pareto解中可选择恰当的血浆库选址分配方案,对于大规模传染病下血浆库的合理选址和分配具有重要指导意义。 展开更多
关键词 大规模传染病 选址分配问题 PARETO解 改进多目标灰狼优化算法
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多策略改进粒子群算法的机械臂时间最优轨迹规划 被引量:12
19
作者 王桂荣 倪志强 +1 位作者 周坤 王斌锐 《中国机械工程》 北大核心 2025年第5期1044-1053,共10页
针对工业机器人在满足运动学约束的前提下以时间最优为目标完成工作的问题,设计了一种时间最优轨迹规划方案。首先对机械臂进行建模分析并建立运动学方程,引入3-5-3多项式函数作为轨迹规划研究基础,并建立了运动学约束下的时间优化目标... 针对工业机器人在满足运动学约束的前提下以时间最优为目标完成工作的问题,设计了一种时间最优轨迹规划方案。首先对机械臂进行建模分析并建立运动学方程,引入3-5-3多项式函数作为轨迹规划研究基础,并建立了运动学约束下的时间优化目标函数。然后在标准粒子群算法的基础上进行改进优化,采用tent混沌映射初始化种群,并引入动态变化学习因子、非线性递减修正惯性权重和遗传算法中的变异操作,提出了一种多策略改进粒子群优化(MIPSO)算法。最后,使用不同算法对机械臂运行时间取优,对比结果表明MIPSO算法具有更高的求解精度。将求解得到的最优时间应用到实物机械臂中,得到的关节运动曲线连续无突变,验证了所提方案的可行性。 展开更多
关键词 工业机器人 3-5-3多项式 时间最优 多策略改进粒子群算法
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改进狼群与蝠鲼混合算法的机械臂轨迹规划 被引量:3
20
作者 孟凡希 张乃文 +1 位作者 李博元 刘红军 《机械设计与研究》 北大核心 2025年第1期337-344,共8页
针对机械臂在特定轨迹下运动冲击较大、用时较长问题,提出基于改进狼群与蝠鲼混合算法进行机械臂轨迹规划研究。狼群算法(GWO)存在收敛速度未能达到理想预期、易陷入局部最优解及狼群在觅食过程中交互性缺乏及时性等缺陷,因此提出基于... 针对机械臂在特定轨迹下运动冲击较大、用时较长问题,提出基于改进狼群与蝠鲼混合算法进行机械臂轨迹规划研究。狼群算法(GWO)存在收敛速度未能达到理想预期、易陷入局部最优解及狼群在觅食过程中交互性缺乏及时性等缺陷,因此提出基于时间与冲击目标的改进狼群与蝠鲼混合算法(IGWO),在种群初始化过程中,引入电子学中驱动机械电子转子与锁相环路的模型加入Circle混沌映射与反向学习,使得灰狼种群个体分布更加均匀提高种群多样性。基于时间与冲击目标的改进狼群与蝠鲼混合算法(IGWO)在捕捉过程中融入扰动,使得新个体出现时优于原生个体,完成种群更替目标,其次在捕食过程中引入启发性蝠鲼翻滚策略,进而提高算法寻优精度。最后进行多次目标找寻实验算法测试,与改进式狼群算法(GWO)相比,(IGWO)配合非均匀五次B样条插值法可以让机械臂整个运动时间提升2.2 s,提升幅度高达6.04%。而在整个涂胶工艺运动中起到关键作用的第5关节的关节加加速度的变化正向最大值为3.45 rad/s^(3),其改进效果低于关节冲击优化优化前的3.67 rad/s^(3),在最终结束收敛时的冲击更小,可得改进算法、B样条函数、涂胶工艺路径、机器人的性能匹配优化良好。 展开更多
关键词 改进狼群算法 蝠鲼算法 混合算法 多目标优化
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