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提出了蚁群路径规划算法中一种动态候选解窗口的方法。该方法首先在固定均匀分布候选解的窗口上划分成若干分块,接着将负责路径规划的主蚁群的候选决策点看作一系列具有候选解属性的蚂蚁,再用该蚁群算法根据每分块上
提出一种改进的差分进化算法用于求解约束优化问题。该算法在处理约束时不引入惩罚因子,使约束处理问题简单化。利用佳点集方法初始化个体以维持种群的多样性。结合差分进化算法两种不同变异策略的特点,对可行个体与
2009年A. K. Qin等人发表的自适应差分进化算法代码
论文研究-基于自适应学习群体搜索技术的集成进化算法.pdf, 为了提高连续数值优化算法的普适性和鲁棒性,提出了基于自适应学习群体搜索技术的集成进化算法.该算法集成了3种自适应学习群体智能优化算法作为子
利用直觉模糊集合较好地表现不确定信息的能力和Petri网的并行处理能力,构建了直觉模糊Petri网模型。给出了输入权值、变迁阈值等多种约束条件下的直觉模糊推理算法。该算法将直觉模糊推理过程转化为矩阵的
基于差分进化算法的航空瞬变电磁反演研究,温来福,刘国辉,将一种比较新且性能优良的智能优化算法--差分进化(DE)算法引入到航空瞬变电磁反演中,以航空瞬变电磁一维正演理论为基础,编写�
基于改进差分进化算法的电网优化购入电量研究,熊杰,张涛,电网从多个发电厂购入需求电量,需综合考虑发电厂的上网电价、线损、发电能力和输电容量约束等因素。本文以购电总成本最小为目标
针对网络拥塞控制系统中因网络时滞对主动队列管理算法产生的不利影响,提出了一种基于Smith预估的自适应模糊主动队列管理算法。该算法将Smith预估控制与自适应模糊控制相结合,利用Smith预估器补偿网
基于直觉模糊的异构网络选择算法研究,尤媛,靳浩,本文将直觉模糊理论应用到网络选择的多属性决策算法中,使得可以更贴切地描述和刻画决策属性的模糊性本质。在所提的网络选择算法
针对传统的基于滑动窗口的数据流聚类算法存在的算法执行效率低、聚类质量较差等缺点,提出了一种基于混合差分进化的滑动窗口数据流聚类算法。该算法将数据流聚类过程分为两个部分:在线的时序窗口数据信息微簇特征向
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