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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
针对配煤过程中最优方案失效的情况,提出了一种能够具有多备选方案的综合性能指标配煤优化方法.该方法采用一种新型的群智能优化算法——多元优化算法进行优化,算法中的搜索元采用上三角的数据结构存储,并利用该结构实现有用信息记忆和共享,充分利用寻优过程信息,实现搜索过程记忆,在找到全局最优解的同时,保留多个次优解.以某火电厂为工程应用实例研究,将该算法与其他5个常用的群智能优化算法的优化结果进行比较验证,结果表明多元优化算法在配煤优化中能够提供多种备选方案且最优解精度更高.采用多元优化算法进行具有多备选方案的配煤优化是可行有效的.多备选方案的综合性能指标配煤优化研究对火电企业具有重要的现实意义.  相似文献   

2.
受客观条件限制,使得露天矿统一运输调度的优化存在多个复杂约束,需要多种备选方案的问题.提出了一种新型优化方法,该方法采用一种自适应的惩罚函数方法来处理约束,然后运用多元优化算法进行优化.该自适应惩罚函数参数少,简单高效,对问题依赖小.多元优化算法将搜索个体按其不同的功能组合成一个特殊的数据结构,利用该结构保存和共享寻优过程信息,实现搜索过程记忆,能以较大概率找到最优解,同时保留多个次优解.以某露天铁矿为工程应用实例研究,将该方法与GA、PSO-w、DMS-PSO-HS几种群智能算法的优化结果进行比较验证,结果表明本文提出的方法在露天矿统一运输调度优化中处理约束简单、高效,能够提供多种备选方案且最优解精度更高.对露天矿统一运输调度优化问题进行多个备选方案的研究具有理论依据和实际意义,采用该方法进行具有多个备选方案的露天矿统一运输调度优化是可行有效的.  相似文献   

3.
从露天矿采掘和运输成本的最小化角度出发,构建露天矿生产作业计划模型.基于群体智能优化理论,提出了用粒子群算法对露天矿生产作业计划模型进行解算的方法,并在求解过程中设计了带核粒子及双吸引子的粒子搜索策略.以MATLAB软件为平台进行求解运算最佳作业计划.以某露天铁矿为工程背景进行实例研究,将研究结果与露天矿实际生产指标和非线性规划解算结果进行比较验证.结果表明,粒子群算法可用于露天矿生产作业计划的优化编制.  相似文献   

4.
约束问题可以转化为优化问题。针对粒子群优化算法在算法后期易陷入局部最优的缺点,本文提出禁忌粒子群优化算法(TPS0),在算法的前期采用粒子群算法快速产生全局最优解信息素的初始分布,后期引入禁忌搜索算法,记录已经达到的局部最优解,在下一次搜索中,不再或者有选择地搜索这些点,从而跳出局部最优点,并且在搜索过程中允许接受劣解,充分利用禁忌搜索的记忆能力及较强的爬山能力,大大提高了获得全局最优解的概率。该算法综合了粒子群优化算法的快速性、随机性和全局收敛性以及禁忌搜索局部寻优的能力。在确保全局收敛性的基础上,能够快速搜索到高质量的优化解。该方法用于几何约束求解的性能明显高于标准粒子群算法,算法具有良好的优化性能和时间性能。  相似文献   

5.
针对电梯群控系统控制目标的多样化,提出一种基于遗传算法的电梯群控系统.群控系统将多个目标函数进行加权组合,构造群控系统的评价函数,利用遗传算法对该评价函数进行搜索求解,得出最优派梯方案.为提高遗传算法的效率,在遗传操作过程中采用最优个体保存策略,同时采用一种交叉率和变异率能够随适应度自动改变的自适应算法,达到最优解的收敛速度,从而实现电梯群控系统的多目标优化控制.  相似文献   

6.
在寻优过程中,为了能够更快速的找到最优解,提出了一种基于免疫逃避粒子群算法与模拟退火粒子群算法相结合的改进算法.模拟退火粒子群算法能够使算法跳出局部极值,免疫逃避粒子群算法能够让初始化粒子更加快速的搜索,二者的结合让两个算法的优越性更加突出,搜索速度更快,收敛和搜索精度都更加优化.  相似文献   

7.
在遗传算法优化BP神经网络的电梯群控系统基础上,利用遗传算法对候梯时间、乘梯时间、舒适度和运行能耗等评价函数进行搜索具有全局性的进化解,通过BP神经网络按照进化解权值进行寻优,从而获得全局最优解。为提高遗传算法的效率,在遗传操作过程中采用最优个体保存策略,同时采用了交叉率和变异率能够随适应度自动改变的自适应算法,提高了达到最优解的收敛速度。得出最优派梯方案,实现电梯的多目标优化调度。  相似文献   

8.
分段式微粒群优化算法   总被引:3,自引:0,他引:3  
提出一种分段式微粒群优化算法。该算法将所要搜索的区域分成若干段,首先在每一区段内搜索出区段的最优位置,然后将各区段的最优位置组成一微粒群,继续搜索全局最优位置。通过对5个常用标准测试函数进行优化计算,仿真结果表明:分段式微粒群优化算法能有效地搜索到全局最优解,具有比基本微粒群优化算法更快的搜索速度和更好的优化性能。  相似文献   

9.
针对过程系统优化问题中存在多解、而目前通用高性能实时优化算法均为局部算法的情况,提出了基于禁忌搜索的全局记忆增强型优化方法(global mnemonic enhancement optimization,GMEO)。该方法证明了在一定条件下局部最优解是过程系统参数的连续可微函数,并采用禁忌搜索方法以背景计算的方式获得优化计算经验点上的多解信息。基于这些多解信息,GMEO可为优化计算提供全体局部最优解的逼近值。以这些逼近值为初值,可使局部优化算法达到全局优化的效果,并能有效提高过程系统运行的稳健性。基于原油混合问题的数值仿真试验验证了GMEO方法的有效性。在不过多损失实时性的前提下,优化计算的目标函数值得以显著改善。  相似文献   

10.
研究了改进的离散粒子群算法在电力通信网最佳抢修路径中的应用。粒子群优化算法是一种新型通用启发式算法,能够有效地求解大规模组合优化问题。在研究离散粒子群算法原理的基础上,引入记忆单元,实现粒子间信息共享,保证了粒子在寻优过程中能容易的跳出局部最优点,并能加速收敛到全局最优解。建立了电力通信网最佳抢修路径模型,构造了节点矩阵和速度矩阵,设计了求解算法,并编程进行了测试,实验结果表明了所提方法的可行性和有效性。  相似文献   

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