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多策略改进的鱼鹰优化算法及其应用 被引量:4
1
作者 李奕轩 田云娜 王凯欣 《计算机技术与发展》 2025年第1期132-139,共8页
针对鱼鹰优化算法存在全局搜索能力不足、探索与开发不平衡以及易陷入局部最优的问题,提出一种多策略融合改进的鱼鹰优化算法。首先,在探索阶段引入分种群螺旋振荡策略,提高算法的全局搜索能力和寻优精度;其次,在开发阶段引入基于动态... 针对鱼鹰优化算法存在全局搜索能力不足、探索与开发不平衡以及易陷入局部最优的问题,提出一种多策略融合改进的鱼鹰优化算法。首先,在探索阶段引入分种群螺旋振荡策略,提高算法的全局搜索能力和寻优精度;其次,在开发阶段引入基于动态因子调整的莱维飞行策略,提高搜索个体跳出局部最优的能力,平衡算法的探索与开发;最后,利用多差分柯西突变策略提高种群的多样性,强化算法跳出局部最优的能力,同时提升算法的收敛速度。将该算法与7种优化算法在30个CEC2017测试函数、12个CEC2022测试函数上进行实验对比,并使用Wilcoxon秩和检验与Friedman检验进行统计测试。实验结果表明,该算法在CEC2017测试函数集、CEC2022测试函数集上Friedman平均排名均为第一。与原算法和其他6个对比算法相比,该算法在寻优精度、收敛速度以及稳定性方面表现优异。通过求解3个实例约束优化问题,验证了该算法能有效解决实际优化问题。 展开更多
关键词 鱼鹰优化算法 螺旋振荡 莱维飞行 差分变异 柯西突变
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多策略改进 SSA 优化 LSTM 网络的短期光伏发电功率预测 被引量:1
2
作者 王玲芝 李晨阳 +1 位作者 李程 刘婧 《武汉大学学报(工学版)》 北大核心 2025年第8期1356-1366,共11页
为提高光伏发电功率预测精度,提出一种基于多策略改进麻雀搜索算法(multi strategy improved sparrow search algorithm,MSISSA)优化长短时记忆(long short-term memory,LSTM)网络的预测模型。首先,采用Logistic-Sine-Cosine混沌映射对... 为提高光伏发电功率预测精度,提出一种基于多策略改进麻雀搜索算法(multi strategy improved sparrow search algorithm,MSISSA)优化长短时记忆(long short-term memory,LSTM)网络的预测模型。首先,采用Logistic-Sine-Cosine混沌映射对麻雀种群初始化进行改进,增加初始种群的均匀性和遍历性。然后,针对在使用麻雀算法(sparrow search algorithm,SSA)优化LSTM网络时陷入局部最优及精度不足的问题,利用鱼鹰捕食策略、Levy飞行策略和柯西变异策略优化种群中麻雀的位置。最后,通过MSISSA优化得到LSTM网络的最优隐含层节点数、训练次数和学习率。实验证明,该模型比LSTM、GWO(grey wolf optimizer)-LSTM、WOA(whale optimization algorithm)-LSTM和SSA-LSTM模型具有更高的预测精度,尤其在阴天和雨天。该模型有助于电网稳定运行和电力系统调度,具有较高的实用价值。 展开更多
关键词 光伏功率预测 麻雀搜索算法 混合混沌映射 鱼鹰捕食策略 Levy飞行策略 柯西变异策略 长短时记忆
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基于改进麻雀搜索优化认知车载网络频谱分配
3
作者 张宇 杨关 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第3期110-118,175,共10页
5G时代的到来使得车载无线网络能够更智能、更快速地实现人、车、物间的通信互联,从而增强车辆行驶安全预警、快速媒体接入,提升行车体验。针对传统认知车载网络频谱分配效率低、速度慢的不足,提出基于改进麻雀搜索算法的频谱分配算法... 5G时代的到来使得车载无线网络能够更智能、更快速地实现人、车、物间的通信互联,从而增强车辆行驶安全预警、快速媒体接入,提升行车体验。针对传统认知车载网络频谱分配效率低、速度慢的不足,提出基于改进麻雀搜索算法的频谱分配算法。结合折射反向学习机制进行种群初始化,提高种群多样性,以正余弦优化、惯性权重以及柯西混沌变异机制提升标准麻雀搜索算法的寻优精度和速度;将频谱分配变量映射为麻雀个体的位置信息,并以网络吞吐量和接入公平性作为评估麻雀位置优劣的适应度函数,利用改进麻雀搜索算法对频谱分配方案迭代寻优。数值仿真结果表明,改进算法不仅能够更快地得到频谱分配方案,而且车载用户收益更高,还可以保障分配公平性。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 正余弦优化 柯西变异 认知车载网络 频谱分配
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基于OCSSA优化VMD的滚动轴承故障诊断方法
4
作者 高先磊 赵佰亭 贾晓芬 《重庆工商大学学报(自然科学版)》 2025年第6期41-47,共7页
目的为解决目前滚动轴承故障特征提取困难和故障诊断准确率低等问题,提出了基于优化麻雀搜索算法,即变分模态分解的方法,高效提取滚动轴承故障特征。方法首先,将麻雀搜索算法改进为融合鱼鹰和柯西变异的麻雀搜索算法(Osprey-Cauchy-Spar... 目的为解决目前滚动轴承故障特征提取困难和故障诊断准确率低等问题,提出了基于优化麻雀搜索算法,即变分模态分解的方法,高效提取滚动轴承故障特征。方法首先,将麻雀搜索算法改进为融合鱼鹰和柯西变异的麻雀搜索算法(Osprey-Cauchy-Sparrow Search Algorithm,OCSSA);其次,利用OCSSA优化VMD(Variational Mode Decomposition)参数来对轴承信号进行分解;最后,将特征向量作为卷积神经网络-双向长短记忆网络(CNN-BiLSTM)的输入,进行了滚动轴承故障类型的识别。结果实验结果表明:基于OCSSA-VMD特征提取的诊断模型的故障诊断准确率为99.333%,与麻雀搜索算法-VMD、灰狼优化算法-VMD、粒子群优化算法-VMD、传统VMD特征提取方法相比,故障诊断准确率分别提高了3.666%、5%、6.667%、9%。结论该方法充分地提取了故障特征,大大提高了故障诊断准确率。 展开更多
关键词 轴承故障 特征提取 融合鱼鹰和柯西变异的麻雀搜索算法 CNN-BiLSTM
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基于改进MCKD-VMD的滚动轴承故障信号提取
5
作者 张爱彬 祁文哲 《机械工程与自动化》 2025年第5期148-150,共3页
为了在强噪声环境背景下有效地提取到滚动轴承微弱故障特征信号并且能够准确地诊断出故障结果,提出了OCSSA算法和MCKD、VMD算法相结合的轴承故障诊断方法。首先,在轴承故障的基础上为了模拟强背景噪声环境加随机白噪声,得到包络谱图;随... 为了在强噪声环境背景下有效地提取到滚动轴承微弱故障特征信号并且能够准确地诊断出故障结果,提出了OCSSA算法和MCKD、VMD算法相结合的轴承故障诊断方法。首先,在轴承故障的基础上为了模拟强背景噪声环境加随机白噪声,得到包络谱图;随后,利用OCSSA算法优化MCKD算法和VMD算法的参数,利用参数优化后的VMD对原始信号进行分解,利用IMF与原始信号的相关系数对部分IMF分量进行重构;再次,得到轴承故障频率特征;最后对通过理论计算得到的轴承故障频率与从包络谱图中得到的轴承故障频率进行对比,结果表明:包络谱图中轴承故障频率与理论计算得到的轴承故障频率基本保持一致,所以利用该方法能准确地诊断出故障类型。 展开更多
关键词 故障诊断 融合鱼鹰和柯西变异的麻雀算法 变分模态分解 最大相关峭度解卷积 特征提取
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融合多策略改进的麻雀搜索算法及其在疾病预测中的应用 被引量:1
6
作者 王婷 孙金泽 +1 位作者 赵倩 荆长强 《计算机系统应用》 2025年第4期239-247,共9页
针对麻雀搜索算法SSA求解问题时收敛较快,容易陷入局部最优解的问题,本文提出一种融合多策略改进的麻雀搜索算法LCSSA.首先通过采用非线性递减权重和Levy飞行策略共同改进发现者位置更新公式以提高算法的全局搜索能力与及时跳出局部最... 针对麻雀搜索算法SSA求解问题时收敛较快,容易陷入局部最优解的问题,本文提出一种融合多策略改进的麻雀搜索算法LCSSA.首先通过采用非线性递减权重和Levy飞行策略共同改进发现者位置更新公式以提高算法的全局搜索能力与及时跳出局部最优解的能力;其次,通过引入柯西变异对跟随者位置更新,即对最优解进行更新扰动.本文选取4个对比算法在12个标准基准函数上进行对比实验验证.实验结果表明,改进后的算法在收敛速度以及稳定性方面取得了有效性的提升.将LCSSA应用于疾病预测中,算法在4种慢性疾病数据集中表现较好,与对比算法相比具有更高的预测精度. 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 LSSVM模型 疾病诊断 Levy飞行 柯西变异
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基于正余弦麻雀搜索与峭度解卷积的发电机故障诊断
7
作者 杨禄铭 池献龙 施德华 《微特电机》 2025年第4期39-42,共4页
提出了一种基于结合正余弦麻雀搜索算法和最大相关峭度解卷积的风电机组发电机故障诊断方法。该方法通过正余弦麻雀搜索算法优化最大相关峭度解卷积算法的参数,有效提取故障信号中的微弱特征。实验结果表明,该方法能够在复杂噪声环境下... 提出了一种基于结合正余弦麻雀搜索算法和最大相关峭度解卷积的风电机组发电机故障诊断方法。该方法通过正余弦麻雀搜索算法优化最大相关峭度解卷积算法的参数,有效提取故障信号中的微弱特征。实验结果表明,该方法能够在复杂噪声环境下准确识别发电机的早期故障特征,为风电机组的故障预警和维护提供了有力的技术支持。 展开更多
关键词 发电机 故障诊断 正余弦 麻雀搜索算法 最大相关峭度解卷积 风电机组
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融合正余弦和柯西变异的麻雀搜索算法 被引量:85
8
作者 李爱莲 全凌翔 +1 位作者 崔桂梅 解韶峰 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2022年第3期91-99,共9页
针对麻雀搜索算法(SSA)在寻优后期出现能力不足、种群多样性损失、易落进局部极值现象,造成SSA算法收敛速度慢、探索能力不足等问题,提出了融合正余弦和柯西变异的麻雀搜索算法(SCSSA)。借助折射反向学习机制初始化种群,增加物种多样性... 针对麻雀搜索算法(SSA)在寻优后期出现能力不足、种群多样性损失、易落进局部极值现象,造成SSA算法收敛速度慢、探索能力不足等问题,提出了融合正余弦和柯西变异的麻雀搜索算法(SCSSA)。借助折射反向学习机制初始化种群,增加物种多样性;在发现者位置更新中引入正余弦策略以及非线性递减搜索因子和权重因子协调算法的全局和局部寻优能力;在跟随者位置中引入柯西变异对最优解进行扰动更新,提高算法获取全局最优解能力。通过10个经典测试函数对SCSSA算法在收敛速度、收敛精度、平均绝对误差等指标的评估,并引进工程设计优化问题进行验证。实验结果证明改进后的麻雀搜索算法在收敛速度和寻优精度有明显增强,表现出良好的鲁棒性。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 折射反向学习 正余弦算法 非线性递减搜索因子 柯西变异
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基于改进麻雀搜索算法的照明控制优化 被引量:15
9
作者 张玉杰 王帆 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2023年第3期835-841,共7页
针对当前照明环境存在能耗浪费严重的问题,提出一种基于改进麻雀搜索算法(P-SSA)的照明控制优化方法。首先为增加初始种群的多样性、避免早熟收敛和增强寻优能力,对SSA引入Logistic混沌初始化、柯西变异及历史最优位置的记忆功能;然后... 针对当前照明环境存在能耗浪费严重的问题,提出一种基于改进麻雀搜索算法(P-SSA)的照明控制优化方法。首先为增加初始种群的多样性、避免早熟收敛和增强寻优能力,对SSA引入Logistic混沌初始化、柯西变异及历史最优位置的记忆功能;然后综合考虑光环境中人员存在状态、天然光分布及多灯具之间的耦合作用建立适应度函数,并使用DIALux evo专业照明仿真软件获取人工光照度传递矩阵和天然光照度分布;最后对改进的SSA进行性能验证,并使用多个优化算法进行调光系数组合寻优的实验。实验结果表明,相较于粒子群优化算法(PSO)、算术优化算法(AOA)等,基于P-SSA的照明控制优化方法可以快速并精确地找到最优调光系数的组合,并实现满足舒适性为前提下的最大化节能性要求。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 混沌映射 柯西变异 照明控制 节能照明 舒适照明
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改进麻雀搜索算法求解物流配送中心选址问题 被引量:17
10
作者 杨小琴 朱玉全 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第5期1441-1450,共10页
为提升物流配送效率,降低配送成本,提出一种改进麻雀搜索算法M-SSA求解物流配送中心选址问题。在基本麻雀搜索算法SSA中,设计均匀化Logistic映射机制提升初始种群的均匀性和随机性;利用正余弦优化和惯性权重机制改进发现者位置更新,提... 为提升物流配送效率,降低配送成本,提出一种改进麻雀搜索算法M-SSA求解物流配送中心选址问题。在基本麻雀搜索算法SSA中,设计均匀化Logistic映射机制提升初始种群的均匀性和随机性;利用正余弦优化和惯性权重机制改进发现者位置更新,提升全局搜索能力;引入柯西混沌变异机制增强种群多样性,避免局部最优解。利用M-SSA算法求解物流配送中心选址问题。实验结果表明,在解决配送中心选址问题上,M-SSA算法可以降低物流配送成本,提升配送效率。 展开更多
关键词 配送中心选址 麻雀搜索算法 正余弦优化 柯西混沌变异 均匀化Logistic映射 配送效率 种群多样性
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一种增强型改进麻雀搜索算法的三维航迹规划 被引量:6
11
作者 符强 江伟 +1 位作者 纪元法 任风华 《科学技术与工程》 北大核心 2022年第31期13833-13845,共13页
针对无人机在三维复杂环境中多约束的最优化问题,提出了一种增强型改进麻雀搜索(enhanced modified sparrow search algorithm,EMSSA)用于航迹规划问题的求解。首先,利用Logistic-tent混沌序列初始化麻雀搜索算法,增强种群初始位置的随... 针对无人机在三维复杂环境中多约束的最优化问题,提出了一种增强型改进麻雀搜索(enhanced modified sparrow search algorithm,EMSSA)用于航迹规划问题的求解。首先,利用Logistic-tent混沌序列初始化麻雀搜索算法,增强种群初始位置的随机性,提高算法全局搜索能力。其次在发现者-警戒者位置更新中加入了动态自适应调整策略,扩大算法搜索范围,提高算法的收敛速度。然后通过高斯-柯西变异策略,对麻雀个体进行位置更新,增强算法前期的全局搜索能力和后期局部发掘能力。最后选取11种测试函数和Wilcoxon秩和检验验证改进算法的有效性。仿真结果表明,增强型改进麻雀搜索算法在寻优精度、算法稳定性和收敛速度方面要优于其他对比搜索算法,并且可以在复杂的多约束环境中找到一条无碰撞的全局最优路径。在三维航迹规划中EMSSA算法相较于ISSA寻优精度提升了4.11%,相较于SSA提升了9.51%。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 Logistic-tent混沌策略 高斯-柯西变异 自适应调整 无人机航迹规划
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群智能算法优化XGBoost的信贷风险预测 被引量:5
12
作者 朱丽华 龙海侠 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2023年第23期305-310,共6页
为改善极端梯度提升(extreme gradient boosting,XGBoost)集成算法的信贷风险预测准确率,提出了一种改进的麻雀算法(improved sparrow search algorithm based on golden sine search,Cauchy mutation and oppositionbased learning,GCO... 为改善极端梯度提升(extreme gradient boosting,XGBoost)集成算法的信贷风险预测准确率,提出了一种改进的麻雀算法(improved sparrow search algorithm based on golden sine search,Cauchy mutation and oppositionbased learning,GCOSSA)来优化XGBoost参数。采用黄金正弦搜索策略来更新发现者位置,既增强全局搜索能力又增强局部搜索能力;在算法中引入反向学习策略和柯西变异进行扰动来扩大搜索领域改善陷入局部最优,同时使用贪婪规则确定最优解;将改进的算法用6个基准函数进行测试,并对SSA和GCOSSA进行对比,评估GCOSSA寻优性能;用GCOSSA优化XGBoost参数。在数据集上测试,并与网格搜索寻优、SSA及其混合正余弦改进算法(improved sparrow search algorithm based on sine and cosine,ISSA)方法进行对比。结果表明改进后的GCOSSA优化XGBoost参数,在信贷风险预测中准确率更高。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 黄金正弦搜索 反向学习 柯西变异 极端梯度提升(XGBoost)
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基于ISSA-LSSVM模型的短期电力负荷预测 被引量:14
13
作者 胡林静 郭朝泽 王景帅 《科学技术与工程》 北大核心 2021年第23期9916-9922,共7页
精确的短期电力负荷预测对电力系统的调度与调峰等有着重要的影响。为了提高预测精度提出了基于改进麻雀搜索算法(improved sparrow search algorithm,ISSA)优化的最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,LSSVM)预测... 精确的短期电力负荷预测对电力系统的调度与调峰等有着重要的影响。为了提高预测精度提出了基于改进麻雀搜索算法(improved sparrow search algorithm,ISSA)优化的最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,LSSVM)预测模型ISSA-LSSVM。麻雀搜索算法的改进过程首先采用Sobol序列产生初始种群,提高初始解质量;其次通过结合锦标赛排序算法避免原算法由于后期种群数量减少导致的种群多样性下降问题;最后引入柯西-高斯双变异提高算法全局搜索能力与重点区域搜索能力,帮助算法跳出局部限制。最后通过实际民用负荷数据对ISSA-LSSVM预测模型进行验证,结果表明ISSA-LSSVM模型的预测精度更高,预测结果更稳定。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 Sobol序列 锦标赛算法 柯西变异 高斯变异 负荷预测
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融合禁忌搜索的SSA算法及其路径规划的应用 被引量:14
14
作者 欧阳城添 唐风 朱东林 《电子测量技术》 北大核心 2022年第22期32-40,共9页
针对麻雀搜索算法易陷入局部最优解、收敛精度不足等问题,提出一种融合禁忌算法思想的改进麻雀搜索算法。首先,采用拉丁超立方抽样初始化种群,保证初始空间解分布更均匀;其次,对R_(2)<ST时引入时变柯西变异算子对发现者搜索策略进行... 针对麻雀搜索算法易陷入局部最优解、收敛精度不足等问题,提出一种融合禁忌算法思想的改进麻雀搜索算法。首先,采用拉丁超立方抽样初始化种群,保证初始空间解分布更均匀;其次,对R_(2)<ST时引入时变柯西变异算子对发现者搜索策略进行优化;最后,在麻雀搜索算法后期收敛到一定程度时引入禁忌搜索思想,能够有效地避免算法陷入局部最优解。通过测试函数与其他算法进行仿真对比,证明该改进算法在收敛精度与速度都有极大的提升,并将其应用于移动机器人路径规划问题中,实验结果证实了在路径规划领域内的可行性与有效性。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 拉丁超立方抽样 柯西变异算子 禁忌搜索算法 路径规划
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基于Cross熵与改进麻雀搜索算法的图像分割模型
15
作者 黄蓉 陈倩诒 《计算机应用与软件》 北大核心 2024年第11期251-260,共10页
传统基于熵标准的图像分割法采用穷尽法搜索分割阈值,存在计算代价高、分割效率低的不足。针对这一问题,设计基于Cross熵与改进麻雀搜索算法的图像分割方法。为了提升标准麻雀搜索算法的寻优精度和寻优速率,利用反向学习机制进行种群初... 传统基于熵标准的图像分割法采用穷尽法搜索分割阈值,存在计算代价高、分割效率低的不足。针对这一问题,设计基于Cross熵与改进麻雀搜索算法的图像分割方法。为了提升标准麻雀搜索算法的寻优精度和寻优速率,利用反向学习机制进行种群初始化,改善初始种群结构,提升种群多样性和初始解质量。设计正余弦优化和惯性权重的发现者更新机制,提升发现者全局搜索能力。提出柯西混沌变异的追随者更新机制,结合混沌映射和柯西变异,避免算法产生局部最优。以Cross熵最小为标准评估个体适应度,利用改进麻雀搜索算法寻找图像分割最佳阈值,并实现图像分割。实验结果表明,改进算法在分割指标上表现优异,可以有效提升图像分割精度和分割效率。 展开更多
关键词 图像分割 交叉熵 麻雀搜索算法 反向学习 正余弦算法 柯西变异
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自适应变异麻雀搜索优化算法 被引量:33
16
作者 唐延强 李成海 +2 位作者 宋亚飞 陈晨 曹波 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期681-692,共12页
针对麻雀搜索算法前期易陷入局部极值点、后期寻优精度不高等问题,提出一种自适应变异麻雀搜索算法(AMSSA)。先通过猫映射混沌序列初始化种群,增强初始种群的随机性、遍历性,提高算法的全局搜索能力;再引入柯西变异和Tent混沌扰动,拓展... 针对麻雀搜索算法前期易陷入局部极值点、后期寻优精度不高等问题,提出一种自适应变异麻雀搜索算法(AMSSA)。先通过猫映射混沌序列初始化种群,增强初始种群的随机性、遍历性,提高算法的全局搜索能力;再引入柯西变异和Tent混沌扰动,拓展局部搜索能力,使陷入局部极值点的个体跳出限制继续搜索;最后,提出探索者-跟随者数量自适应调整策略,利用各阶段探索者和跟随者数量的改变增强算法前期的全局搜索能力和后期的局部深度挖掘能力,提高算法的寻优精度。选取16个基准函数和Wilcoxon检验进行验证,实验结果表明:所提算法与其他算法相比,寻优精度、收敛速度和稳定性都取得较大提升。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 猫映射混沌 柯西变异 Tent混沌 自适应调整策略
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融合多策略的改进麻雀搜索算法 被引量:19
17
作者 张晓萌 张艳珠 +2 位作者 刘禄 张硕 熊夫睿 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2022年第4期1086-1091,1117,共7页
针对麻雀搜索算法收敛速度缓慢、寻优精度不足和容易陷入局部最优等缺点,提出了一种融合正弦搜索策略和多样性变异处理策略的改进麻雀搜索算法。通过引入正弦搜索策略,自适应调整个体权重提高算法收敛速度;针对个体聚集程度过高问题,采... 针对麻雀搜索算法收敛速度缓慢、寻优精度不足和容易陷入局部最优等缺点,提出了一种融合正弦搜索策略和多样性变异处理策略的改进麻雀搜索算法。通过引入正弦搜索策略,自适应调整个体权重提高算法收敛速度;针对个体聚集程度过高问题,采用多样性变异处理,引入生物学中种群聚集度的概念和柯西变异对最优解进行扰动,提高算法逃离局部最优的可能。通过九个不同特征的基准函数进行寻优测试,测试结果表明改进算法能够更快地收敛于最优值,有更好的平均值和标准差,表明了其具备更优的收敛速度、收敛稳定性和逃离局部最优值的能力。通过应用该改进优化算法于分数阶PID控制器的参数整定上,进一步验证了改进策略的有效性和可行性。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 正弦搜索策略 聚集度 柯西变异
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多策略改进的蜣螂优化算法 被引量:8
18
作者 匡鑫 阳波 +3 位作者 马华 唐文胜 肖宏峰 陈灵 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第10期119-136,共18页
针对蜣螂优化算法(DBO)搜索精度较差、全局搜索能力不足、容易陷入局部最优等问题,提出一种多策略改进的蜣螂优化算法。选用混沌反向学习策略初始化蜣螂种群,使得蜣螂个体在解空间内分布均匀,提升种群多样性;引入带非线性权重的黄金正... 针对蜣螂优化算法(DBO)搜索精度较差、全局搜索能力不足、容易陷入局部最优等问题,提出一种多策略改进的蜣螂优化算法。选用混沌反向学习策略初始化蜣螂种群,使得蜣螂个体在解空间内分布均匀,提升种群多样性;引入带非线性权重的黄金正弦策略改进滚球行为,协调算法的全局搜索与局部挖掘能力;借鉴麻雀搜索算法的加入者位置更新策略改进觅食行为,促使种群向最优位置靠近,提高算法收敛速度与收敛精度;以分段函数形式改进偷窃行为,利于种群在迭代前期对全局充分探索,避免算法过早收敛;采用非线性权重的柯西-高斯变异策略对当前最优位置进行随机扰动,引导算法跳出局部最优位置。将所提算法与5种优化算法在23个基准函数、12个CEC2022测试函数及2个工程优化问题上进行实验对比,结果表明,所提算法至少在21个基准函数、10个CEC2022测试函数及2个工程优化问题上的性能指标优于其他算法,且排名第1,相比于原始蜣螂优化算法,在收敛精度、收敛速度、全局搜索能力以及稳定性上都有较大提升。 展开更多
关键词 蜣螂优化算法 混沌反向学习 黄金正弦 麻雀搜索算法 柯西-高斯变异
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基于ISSA-ELM的短期电力负荷预测研究 被引量:7
19
作者 葛琼宇 王致杰 《国外电子测量技术》 北大核心 2022年第4期119-125,共7页
负荷预测的准确性与电力系统的运行安全关系密切,寻求更为精准的预测方法是当前面临的重要问题。提出一种基于改进麻雀算法优化极限学习机的负荷预测模型。在标准麻雀算法中引入Sobol序列、自适应收敛因子以及柯西变异,以增强初始种群... 负荷预测的准确性与电力系统的运行安全关系密切,寻求更为精准的预测方法是当前面临的重要问题。提出一种基于改进麻雀算法优化极限学习机的负荷预测模型。在标准麻雀算法中引入Sobol序列、自适应收敛因子以及柯西变异,以增强初始种群历遍性、平衡算法重点区域搜索能力与全局的搜索能力。相较于标准麻雀算法,采用改进麻雀算法对极限学习机的关键参数寻优,可实现对负荷更为精准的预测。仿真结果表明,该模型拥有更为良好的回归精度和泛化能力,在短期电力负荷预测方面能够得到更精确的预测结果。 展开更多
关键词 短期负荷预测 麻雀算法 极限学习机 Sobol序列 柯西变异
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多策略融合改进的麻雀搜索算法 被引量:2
20
作者 王荣林 王海波 +3 位作者 李志峰 李鹏涛 文皓 刘春杰 《吉林化工学院学报》 CAS 2024年第3期68-75,共8页
针对麻雀搜索算法(SSA)收敛速度慢、探索能力不足、容易陷入局部最优等问题,提出了一种多策略融合改进的麻雀搜索算法(OSSSA)。首先,借助Tent混沌映射初始化种群的多样性以提升初始解的质量;其次,在发现者位置更新中引入鱼鹰算法第一阶... 针对麻雀搜索算法(SSA)收敛速度慢、探索能力不足、容易陷入局部最优等问题,提出了一种多策略融合改进的麻雀搜索算法(OSSSA)。首先,借助Tent混沌映射初始化种群的多样性以提升初始解的质量;其次,在发现者位置更新中引入鱼鹰算法第一阶段探索策略提升种群对局部搜索的勘探能力;最后,在跟随者位置更新中引入柯西变异和可变螺旋搜索策略提高算法的搜索效率和全局搜索性能,降低算法陷入局部最优解的概率,增强算法的全局寻优能力。在此基础上,对8个基准测试函数进行仿真实验以评估算法的寻优性能,通过对仿真图像及数据的分析,改进后的麻雀搜索算法在收敛速度和寻优精度上得到了较大的提升,验证了改进策略的有效性。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 柯西变异 鱼鹰算法 螺旋搜索策略
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