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1.
A fuzzy DEA and knapsack formulation integrated model for project selection   总被引:1,自引:0,他引:1  
Project selection has become crucial in the fields of science and engineering. This paper discusses the specific problem of selecting a portfolio of projects that achieves an organization's objectives without exceeding limited capital resources, especially when each project possesses vague input and output data in the selection. In this paper, a data envelopment analysis (DEA), knapsack formulation and fuzzy set theory integrated model is proposed to deal with the problem, and the model is demonstrated via a case study problem in engineering-procurement-construction (EPC) industry. Moreover, this paper applies three constraint handling techniques, which are factor-free penalty function based, to transform a constrained optimization problem into an unconstrained problem, and for the first time adopts the artificial bee colony (ABC) algorithm to search the solutions. The performances of these three constraint handling techniques with respect to the ABC algorithm are compared for the first time in this paper.  相似文献   
2.
The generation of leak along the pipeline carrying crude oils and liquid fuels results enormous financial loss to the industry and also affects the public health. Hence, the leak detection and localization problem has always been a major concern for the companies. In spite of the various techniques developed, accuracy and time involved in the prediction is still a matter of concern. In this paper, a novel leak detection scheme based on rough set theory and support vector machine (SVM) is proposed to overcome the problem of false leak detection. In this approach, ‘rough set theory’ is explored to reduce the length of experimental data as well as generate rules. It is embedded to enhance the decision making process. Further, SVM classifier is employed to inspect the cases that could not be detected by applied rules. For the computational training of SVM, this paper uses swarm intelligence technique: artificial bee colony (ABC) algorithm, which imitates intelligent food searching behavior of honey bees. The results of proposed leak detection scheme with ABC are compared with those obtained by using particle swarm optimization (PSO) and one of its variants, so-called enhanced particle swarm optimization (EPSO). The experimental results advocate the use of propounded method for detecting leaks with maximum accuracy.  相似文献   
3.
姚婧  何聚厚 《计算机应用》2012,(9):2448-2450,2454
针对将蜂群算法应用在负载平衡系统中,出现的由于请求之间关系处理不当而产生的不利于负载平衡的资源局部密集现象,提出了改进的自适应蜂群算法。通过引进其他类型的请求,以阻断短时间内本该到来的与该服务器处理的请求有某些相似的请求,由此增强了负载平衡的可用性,提高了系统吞吐量。实验结果表明基于蜂群算法的负载平衡机制无论是在系统吞吐量方面或是系统可扩展性方面均适用于云计算环境,改进的自适应蜂群算法在系统吞吐量方面较传统算法性能提高5%以上。  相似文献   
4.
为克服人工蜂群算法在求解函数优化问题时存在收敛精度低、收敛速度慢的缺点,提出一种改进的人工蜂群算法。为提高人工蜂群算法的局部搜索能力和避免早熟收敛,跟随蜂在当前最优解的周围进行局部搜索,并随着迭代次数的增加,逐渐缩小侦查蜂在当前最优解周围的局部搜索范围。通过6个标准测试函数完成仿真实验,结果表明,与基本人工蜂群算法相比,改进算法在寻优精度和收敛速度上均得到提高。  相似文献   
5.
针对人工蜂群(ABC)及其改进算法在求解高维复杂函数优化问题时,存在求解精度低、收敛速度慢、易陷入局部寻优且改进算法控制参数多的不足,提出一种分阶段搜索的改进人工蜂群算法.该算法设计了分阶段雇佣蜂搜索策略,使雇佣蜂在不同阶段具备不同的搜索特点,降低了算法陷入局部极值的概率;定义逃逸半径,使其能够更好地指导早熟个体跳出局部极值,避免了逃逸行为的盲目性;同时,采用均匀分布结合反向学习的初始化策略,促使初始解分布均匀且质量较优.通过对优化问题中8个典型高维复杂函数的仿真实验结果表明,该改进算法求解精度更高,收敛速度更快,更加适合高维复杂函数求解.  相似文献   
6.
综合考虑现场和设备所受的约束条件,以等负荷和克服打滑为目标函数,建立了轧制规程多目标优化模型。为了提高算法性能,对人工蜂群算法进行了改进。首先,应用反向学习的策略初始化种群,使得个体尽可能均匀分布在搜索空间。其次,人工蜂群算法采用不同的选择机制,提高收敛速度和寻优精度。最后,用改进的算法对某五机架冷连轧机进行规程优化设计。结果表明,改进的人工蜂群算法能有效避免早熟收敛,全局优化能力和收敛速率都有显著提高。  相似文献   
7.
针对城市物流配送系统中的两级定位.路径问题,采用人工蜂群算法对其进行求解,并扩展算法中的选择策略,即在基于适应度选择策略和锦标赛选择策略2种常用策略基础上,提出一种带参数控制的锦标赛选择策略。通过对大、中、小规模算例进行仿真实验,证明人工蜂群算法能在合理的计算时间内有效求解两级定位一路径问题。其中,采用基于适应度选择策略的人工蜂群算法求解速度较快,采用锦标赛选择策略的人工蜂群算法求解到的最好解质量较高,采用带参数控制的锦标赛选择策略的人工蜂群算法求解得到最差解的质量及解的稳定性较好。  相似文献   
8.
随着无线传感器网络(WSNs)被广泛地应用,覆盖优化问题已经成为网络服务质量中的一个关键问题。针对基本人工蜂群(ABC)算法的缺陷,基于混沌优化和自适应变化提出了一种改进的ABC(IABC)算法;并在此基础上,设计了基于IABC算法的动态网络覆盖优化方案。实验结果表明:IABC算法明显改善了基本ABC算法的缺陷,有效地延长了网络寿命,保证了网络的服务质量。  相似文献   
9.
建立了两级定位-路径问题的数学模型,提出了一种求解该问题的人工蜂群算法。针对该算法容易出现早熟现象,将近年来国外出现的一种新颖的轨迹式启发式算法--变邻域搜索融入其中,由此提出三种变邻域搜索策略。基于不同变邻域搜索策略的人工蜂群算法和人工鱼群算法的求解效果进行对比仿真。实验结果表明,变邻域人工蜂群算法能有效求解两级定位-路径问题。  相似文献   
10.
人工蜂群算法在多峰高维函数优化问题的求解上取得了较好的结果,但随着函数的复杂度及维数增高,仍存在收敛速度慢、易陷入局部最优等问题。为此,提出一种新的人工蜂群算法。将人工蜂群对食物源的单维贪婪搜索改进为多维贪婪搜索以增强蜂群的搜索能力,避免在个别维度上出现较优解的食物源由于达到更新阈值却被废弃而造成迂回搜索的现象,引入扰动搜索机制避免迭代后期食物源位置在个别维度收敛导致算法陷入局部最优。仿真实验结果表明,该算法能保持深度挖掘和广度搜索上的平衡,在高维函数优化问题求解的收敛速度和计算精度方面表现出较好的性能。  相似文献   
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