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基于改进差分进化算法的动态防空资源分配优化
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《系统仿真学报》2024年 第6期36卷 1285-1297页
作者:罗天羽 邢立宁 王锐 王凌 石建迈 孙昕国防科技大学系统工程学院湖南长沙410073 西安电子科技大学电子工程学院陕西西安710071 清华大学自动化系北京100084 
面对动态防空资源分配问题中存在的空袭目标突现和雷达、发射车等资源受干扰现象,在综合考虑雷达、发射车和导弹等武器装备性能的基础上,基于目标集、资源集建立了最小化目标总拦截价值与生存概率的混合整数决策模型。提出了一种新的改...
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一种求解高维优化问题的改进灰狼算法
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《系统工程学报》2024年 第2期39卷 200-216页
作者:李煜 林笑笑 刘景森河南大学管理科学与工程研究所河南开封475004 河南大学商学院河南开封475004 河南大学智能网络系统研究所河南开封475004 
为求解高维优化问题,提出基于反向学习和衰减因子的灰狼优化算法(grey wolf algorithm based on opposition learning and reduction factor,ORGWO).设计一种灰狼反向学习模型,模型考虑问题搜索边界信息和种群历史搜索信息,初始种群阶...
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混合多策略改进的樽海鞘群算法及其应用
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《计算机工程与设计》2024年 第3期45卷 822-829页
作者:张家玮 李琳 张奇志西安石油大学电子工程学院陕西西安710065 西安石油大学陕西省油气井重点测控实验室陕西西安710065 
针对标准的樽海鞘群算法(salp swarm algorithm, SSA)在寻优过程中易出现局部最优和收敛速度慢等问题,提出一种混合多策略改进的樽海鞘群算法(ISSA)。利用佳点集策略生成初始种群,使个体均匀分布于搜索空间;将反向学习的思想融入到领导...
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基于改进邻域粗糙集和优化BPNN的火灾预测算法
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《南京理工大学学报》2024年 第2期48卷 192-201页
作者:许诗卉 徐久成 瞿康林 杨杰 周长顺河南师范大学计算机与信息工程学院河南新乡453007 智慧商务与物联网技术河南省工程实验室河南新乡453007 
针对传统森林火灾检测算法精度低,以及大规模、多特征的火灾数据存在冗余信息等问题,该文提出了一种基于改进邻域粗糙集的优化反向传播神经网络(BPNN)火灾预测方法。首先,考虑到数据集具有高维特征空间和高度特征冗余等特点,设计出一种...
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基于大规模多目标优化的跳频序列设计方法
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《计算机应用研究》2024年 第3期41卷 887-893页
作者:张毅恒 刘以安 宋海凌江南大学人工智能与计算机学院江苏无锡214122 海军研究院北京100161 
针对跳频序列设计中存在的规模小和难以兼顾多指标的问题,提出一种基于大规模多目标优化的跳频序列设计方法。首先,综合考虑跳频序列的多项性能指标,建立跳频序列多目标优化模型;然后,引入大规模多目标优化方法,并提出决策变量洗牌策略...
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针对短时交通流预测的ISSA-SVR模型
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《计算机工程与设计》2024年 第2期45卷 608-617页
作者:叶得学 韩如冰 颜鲁合兰州工商学院信息工程学院甘肃兰州730101 甘肃中医药大学经贸与管理学院甘肃兰州730101 
为提高短时交通流的预测精度,提出一种改进麻雀搜索算法优化支持向量回归的预测模型。为解决麻雀搜索算法收敛慢、易陷入局部最优的不足,结合反向学习和中心游移进行种群初始化;引入分段惯性权重和蝴蝶优化算法改进发现者更新,扩展迭代...
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融合多策略优化SSA的仓储机器人任务调度算法
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《组合机床与自动化加工技术》2024年 第5期 183-187,192页
作者:朱博文 崔凤英青岛科技大学自动化与电子工程学院青岛266100 
针对仓储任务调度过程中机器人任务分配不合理,导致系统运行的时间和路径成本增加的问题,提出了多策略优化麻雀搜索算法的任务分配算法。首先,引入克隆选择机制优化初始种群,提高初始麻雀种群质量;其次,设计自适应蝴蝶更新机制替换发现...
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基于正交设计的反向学习差分进化算法
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《华中科技大学学报(自然科学版)》2017年 第5期45卷 23-27,44页
作者:閤大海 李元香 祝婕武汉大学软件工程国家重点实验室湖北武汉430072 武汉大学计算机学院湖北武汉430072 长江工程职业技术学院测绘工程系湖北武汉430212 
为了克服反向学习带来的维度退化现象,生成部分反向解增强对反向解空间的勘测能力,提出了一种基于正交设计的反向学习差分进化算法,利用正交设计仅生成若干具有代表性的部分反向解,在增强算法勘测能力与减少函数评价次数上达到了一个良...
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基于反向学习的粒子群算法对线性相位低通FIR滤波器的优化
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《吉林大学学报(工学版)》2015年 第3期45卷 907-912页
作者:邵鹏 吴志健 周炫余武汉大学软件工程国家重点实验室武汉430072 武汉大学计算机学院武汉430072 
将一种基于反向学习的改进粒子群优化算法(OPPSO)应用于设计具有线性相位的低通FIR数字滤波器。该算法通过求解粒子位置的反向解来增加找到最优解的概率,从而求得一组使所述滤波器最优的参数组合。同时,在试验中引入一种更具有现实意义...
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基于局部搜索的反向学习竞争粒子群优化算法
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《控制与决策》2021年 第4期36卷 779-789页
作者:钱晓宇 方伟江南大学物联网工程学院江苏无锡214122 
为提升粒子群优化算法在复杂优化问题,特别是高维优化问题上的优化性能,提出一种基于Solis&Wets局部搜索的反向学习竞争粒子群优化算法(solis and wets-opposition based learning competitive particle swarm optimizer with local...
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