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边缘是物体的基础特征,传统边缘检测方法具有一定的局限性。鉴于人类视觉系统能高效准确地感知物体的边缘信息,根据大脑侧膝体(Lateral Geniculate Nucleus,LGN)和初级视皮层(pr
提出一种启发式递归与遗传算法相结合的混合启发式算法求解矩形件优化排样问题。首先给出一种启发式递归算法,利用该算法逐个从待排矩形件中生成局部利用率高的条料,直到所有待排矩形件均生成条料;利用遗传算法全局
获取模式信息是深入研究Deep Web数据的必要步骤,针对Deep Web结果模式结构信息的丢失问题,提出了一种基于启发式信息的Deep Web结果模式获取方法。通过解析Deep Web结果页面数据,
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结合航迹规划多约束条件的实际,改进了启发式A*系列算法的流程及数据结构,将A*算法中的OPEN表映射到CLOSED表中,提出一种装箱式方法管理CLOSED表,提高了对重复节点的查找效率,解决了并行A*
针对大规模问题求解效率不高、结果不理想等问题,以影响参数多变的风力发电机布局问题为研究对象,设计并实现了超启发式算法策略,底层算子用差分进化(DifferentialEvolution,DE)算法和适
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研究了基于G.653光纤的C波段密集波分复用传输系统中的波长配置方法,推导出了包含光放大器的多段光纤链路的四波混频(FWM)产物功率的解析表达式,引入了粒子群优化算法解决波长配置问题,同时得到了可行的
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