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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 19 毫秒
1.
提出了一种基于正余弦算法(Sine-Cosine Algorithm,SCA)的电网故障诊断方法。SCA算法采用正弦函数与余弦函数实现迭代运算,结构简单、搜索快速、易于实现。根据电网故障诊断问题的特点设计了二进制SCA算法,通过单重故障、多重故障并伴有保护和断路器不正确动作的多个算例,从准确性、快速性、收敛性等多个角度对比分析了SCA故障诊断方法的有效性。仿真结果表明,与遗传算法和粒子群算法相比,SCA算法可以快速获得更加准确的诊断结果,且合理的算法参数设置对诊断结果产生重要影响。  相似文献   

2.
正余弦算法(SCA)是近年提出的一种基于种群的求解优化问题的元启发式算法,针对其收敛速度慢、算法自适应性能较弱的缺点,提出一种引入交叉变异机制的正余弦算法(ICMSCA).首先在标准SCA算法中引入交叉操作,根据个体适应度与群体平均适应度的关系,设计两种不同的交叉方法,实现个体间的自适应交叉,改善群体多样性;其次为每个个体设计自适应变异概率,采用最优个体引导变异和贪婪选择方法,提高算法的收敛速度;为验证算法的有效性,在18个典型函数优化问题数据集上对算法进行测试,结果与其它算法进行对比分析,实验结果表明,相比于其它优化算法,改进后的算法在收敛速度和收敛精度上具有一定的优势,提高标准SCA算法的性能.  相似文献   

3.
本文对含火力发电,水利发电的电力系统的发电优化调度进行策略分析,实现电力系统的节能发电调度.策略中通过构建基于火力发电中的煤炭耗量最小化、整个电网网络损耗最小化以及对水电站的蓄水量调节最大化的多目标优化函数.在对多目标优化函数求解时采用差分算法与蝙蝠算法结合的改进蝙蝠算法进行优化处理,实验结果表明,该优化算法能够相比于直接采用蝙蝠算法能够有效提高节能率,这可以为电力调度决策提供依据.  相似文献   

4.
采用自适应粒子群算法(APSO)对水库优化调度问题进行了研究。建立了问题的数学模型,提出了该算法的工程实现方法,编制了基于Matlab语言的优化计算程序。三插溪水库的仿真实例表明:APSO算法较PSO算法的收敛性能更好,APSO算法在搜索晚期具有更强的局部搜索能力,更容易找到最优解。与遗传算法相比,APSO算法采用的参数少,实现简单,收敛结果更优。可见,APSO算法在水库优化调度问题上的求解是可行有效的。  相似文献   

5.
课程表问题是典型的组合优化和不确定性调度问题,并且是NP完全问题.遗传算法在排课问题上的应用通过交叉、突变、选择三种遗传算子来实现遗传和变异的功能,并采用适应度函数保证排课结果趋于最优.  相似文献   

6.
为了克服教与学优化算法求解精度低、早熟收敛问题,提出了一种新的基于正弦余弦的自适应改进教与学优化算法(ASCTLBO)。该算法在教学阶段,提出新的自适应教学因子,引入自适应惯性权重,使得当前个体向全局最优个体学习,增强了算法的局部搜索能力。在学习阶段利用正弦余弦函数的震荡变化性质对学习者个体位置进行自适应更新,维持种群的多样性,增强算法全局搜索能力。数值试验表明,提出的新算法是有效的,具有较好的收敛速度和求解精度。  相似文献   

7.
本文给出了一种有效的余弦调制滤波器组的设计方法。这种算法采用了内插法和迭代算法相结合设计原型滤波器,目标函数表示为滤波器系数的四次方,用迭代算法来优化滤波器的系数。这种方法使需要优化的参数大大减少。最后的实例仿真,验证了此算法的有效性。  相似文献   

8.
课程表问题是典型的组合优化和不确定性调度问题,并且是NP完全问题。遗传算法在排课问题上的应用通过交叉、突变、选择三种遗传算子来实现遗传和变异的功能,并采用适应度函数保证排课结果趋于最优。  相似文献   

9.
陈湘 《考试周刊》2010,(27):148-149
物流车辆优化调度问题是一个研究热点,学者们采用了各种优化方法来解决实际问题。本文简述了物流配送车辆调度问题的常见算法,对求解车辆优化调度问题的步骤作了说明,并在结论中提出了算法的不足之处,以使大家根据实际情况选择最佳的车辆调度算法,提高经济效益。  相似文献   

10.
在城市应急网络的大背景下,采用粒子群优化算法(PSO),对应急物流的调度进行了研究。自然选择的粒子群优化算法是在基本粒子群算法的基础上改进的算法,相比基本粒子群算法,它用当前较好的粒子代替较差的粒子,通过函数测试,表明自然选择的粒子群算法的精确度和效率都很高。利用自然选择的粒子群算法,在满足应急运输要求的前提下,充分利用各种物流设施,快速组织多种交通工具,制定应急物流最优的调度决策,以保证经济效益的最大化和实现过程的最优化。  相似文献   

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