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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
根据水力机组运行的特点,结合人工神经网络的非线性特性和遗传算法的全局搜索能力特性,给出了使用人工神经网络与遗传算法方法,构造水电厂内水力机组优化运行算法的详细过程,首先使用人工神经网络来构建各机组的动力特性模型,然后利用遗传算法来构建机组间的组合运行策略。将所构造的算法应用于开发石家庄混合蓄能水电厂内机组优化运行系统,系统的仿真运行表明,基于人工神经网络与遗传算法的水力机组优化运行算法具有较高的计算精度,是行之有效的。  相似文献   

2.
针对材料加工的复杂过程,采用正交设计、人工神经网络技术、遗传算法等3种不同的方法进行参数优一化,获得了具有各自不同特点的优化效果并起到了相互补充的作用,从而探索出了一条材料加工和其他工程技术问题工艺参数的优化途径和方法.  相似文献   

3.
人工神经网络和遗传算法在导热反问题中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
论述了导热反问题在工程实际中的重要性,分析了引入新算法的必要性,简要介绍了人工神经网络和遗传算法;给出了用人工神经网络和遗传算法求解导热反问题的理论基础,建立了用两者求解导热反问题的数学模型,并对作者前期研究的求解结果做了必要分析.综合分析和前期研究结果表明将人工神经网络和遗传算法应用于导热反问题具有重要的理论意义和应用价值,有可能形成一个新的交叉学科,必将对导热反问题的研究起到巨大的推动作用.  相似文献   

4.
针对一般遗传算法优化神经网络存在的不足,提出合作式协同进化遗传算法实现神经网络结构和权值同步优化方法.首先,结合合作式协同进化遗传算法本身特性和神经网络特点,给出种群分割方法;其次,为了实现结构和权值的同步优化,提出一种新的混合编码方法,并根据该混合编码方法设计新的交叉和变异算子;然后,根据编码结构、代表个体和合作团体之间的关系,提出一种新的结构优化方法;再次,给出进化过程所需代表个体选择、适应度构造方法等.最后,通过双螺旋线问题验证本文算法的有效性.  相似文献   

5.
一种基于免疫遗传的TSP求解方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了更有效的求解旅行商问题(TSP),利用遗传算法与免疫算法各自的特点以及二者的共性提出了一种新的优化方法——免疫遗传算法,在本算法中采用抗体浓度调节机制并引入能量函数来求解TSP问题。给出了求解TSP问题的抗体、抗原、抗体浓度以及能量函数的数学表示,描述了该算法求解TSP的具体实现过程。仿真实验结果表明该方法在解决同类问题时比传统人工神经网络、遗传算法以及单一免疫算法取得了更短路径和更快的收敛。  相似文献   

6.
结合遗传算法的人工神经网络在汽车故障诊断中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文提出采用遗传算法优化人工神经网络结构的初值,将遗传算法与人工神经网络结合起来,迅速得到最佳人工神经网络权值矩阵与阀值向量,实现汽车故障诊断。  相似文献   

7.
改进遗传算法与粒子群优化算法及其对比分析   总被引:18,自引:0,他引:18  
进化算法作为一类新的优化搜索方法,广泛应用于各种优化问题.现对简单遗传算法进行了改进,采用实值编码,并与模拟退火算法及基于适值排序和随机选择的方法相结合,形成了改进遗传算法.同时还介绍了一种新的进化算法一粒子群优化算法.将这两种优化算法应用于函数优化,并对优化结果进行了对比分析.比较结果表明,改进遗传算法和粒子群优化算法都可以在函数优化方面表现出较好的健壮性,但在找寻最优解的效率上,粒子群优化算法较好.  相似文献   

8.
并行遗传算法在粗糙集属性约简中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
遗传算法是一种全局优化的数值计算方法,它存在自然并行性.给出一种求解粗糙集属性约简问题的并行遗传算法,并在普通网络环境下实现.结果表明,并行遗传算法适合于求解问题规模较大及大数据样本点的数据约简问题.  相似文献   

9.
年径流预测的自适应NNBR-ANN耦合模型   总被引:2,自引:5,他引:2  
以基本遗传算法为基础,优化人工神经网络与最近邻耦合模型的基本参数,得到无参数的自适应NNBR-ANN耦合模型。应用此模型对黄河青铜峡年平均流量进行预测,并与单独的人工神经网络模型和最近邻抽样回归模型预测结果进行比较分析。结果表明:此方法将模型的基本参数进行优化处理,打破传统的定参方法,用于径流预测更加方便适用,且预测精度更高。  相似文献   

10.
神经网络适于对复杂的非线性系统建模,而遗传算法具有并行处理及全局优化的功能,利用遗传算法优化网络拓扑结构及网络连接权,可以实现网络模型的优化。论述了人工神经网络及遗传算法,给出了利用遗传算法用于优化网络拓扑结构和网络连接权的新设计方法,提出了自适应时序洪水动态预报模型,并给出了实例预报结果。  相似文献   

11.
人工神经网络结合遗传算法反演岩体初始地应力的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
提出综合应用实数编码的遗传算法与改进的BP神经网络的优化反演分析方法,并通过数值分析,探讨了该方法在应用于位移反演岩体初始应力与材料参数方面的有效性.在算例中,以Burgers模型的计算数据作为改进神经网络的训练样本,用遗传算法搜索待反演参数解向量.计算结果表明利用遗传算法优化神经网络权值能提高神经网络迭代算法的效率与可靠性.该方法应用于岩体初始应力场的反演具有迭代过程平稳、收敛快、结果准确等特点,能够有效地求得岩体初始应力与材料参数.  相似文献   

12.
针对BP神经网络收敛速度慢、易陷入局部极小的缺点,将具有全局搜索能力的遗传算法引入到神经网络的权值优化中.遗传算法优化神经网络模型时,参数选取直接关系到模型优化的效率,在给出一种遗传算法的基础上对相关参数进行了研究分析.并采用Matlab软件编程实现算法,把该算法应用到XOR问题求解中,显示出GA-BP算法的优越性,并通过磨机故障诊断实例验证了算法的有效性.  相似文献   

13.
针对模锻件成形工艺特点,结合人工神经网络和遗传算法自主开发了模锻工艺优化平台。其中以Visual Basic为程序编程开发平台,以Matlab软件中的工具箱为基础,编程开发了所需的人工神经网络和遗传算法。并将开发的模锻工艺优化平台与有限元方法结合,对某涡轮盘模锻件的模锻成形工艺进行了优化设计,获得了好的结果。  相似文献   

14.
为保证旋转机械注水泵机组安全、稳定运行,应采用合适的预测模型对其状态评定参数进行预测。提出基于均值函数新息加权的遗传算法优化神经网络预测模型(MWGANN模型),用此模型能够优化神经网络结构参数,并可利用时间序列数据新旧程度的不同提高预测的精度和实时性。工业现场采集大型旋转注水泵机组振动烈度时间序列数据,应用MWGANN模型和基于人工经验设定神经网络结构参数的模型分别对其进行预测并比较,结果表明MWGANN模型在预测精度、预测实时性方面取得了较好的效果。  相似文献   

15.
为克服人工神经网络算法的缺陷,将遗传算法、小波分析、人工神经网络结合起来,用遗传算法来学习小波网络层间的权值、尺度函数和位置函数;建立了基于遗传小波网络的舰船购置费预测模型。实验表明:该模型具有较高的预测精度。  相似文献   

16.
基于BP-GA的融合算法实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
搜索和寻优是控制、预测等应用技术的基础。在人工智能领域,人工神经网络和遗传算法是解决搜索和寻优这2个问题的基本方法。对BP算法和遗传算法进行了研究,指出了其优缺点;研究了传统的将BP和GA结合起来求解问题的几种方式。鉴于这几种方式存在的实际应用缺陷,提出了一种新型的融合算法,阐述了其基本原理,给出了设计流程图,并详细研究了该融合算法的设计步骤。最后,运用示例验证该算法。  相似文献   

17.
基于 ANN 的 FMS 故障诊断模型及其学习算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论了基于前馈型神经网络的FMS故障诊断模型,并提出一种用于前馈型神经网络训练的改进BP算法和基于遗传算法的网络初始点获取策略,给出一种通用前馈型神经网络结构和学习参数自整定学习算法,最后应用上述方法建立了基于前馈型神经网络的FMS机器人故障诊断模型,并用所提出的新的学习算法对网络进行了学习,与传统BP算法比较,学习速度较快,且不易陷入局部极小点  相似文献   

18.
在以人工智能技术为基础的注塑工艺参数优化系统的开发方面进行了研究.构建了以混合神经网络与遗传算法方法为基础,并结CAE技术的参数优化系统,编制了应用程序,通过工程实例,将参数优化系统的预测结果与CAE模拟结果进行比较和误差分析,显示出优化系统的稳定性和可靠性;优化结果与CAE模拟结果及实验验证的结果具有一致性,证明优化结果是正确的,表明基于混合神经网络与遗传算法方法的注塑工艺参数优化系统具有工程应用价值。  相似文献   

19.
建立正面碰撞乘员约束系统空间模型,通过实车碰撞试验验证了模型的正确性.结合均匀试验设计方法,分别建立3种人工神经网络拟合乘员伤害,网络结构经过优化和训练后使用遗传算法寻优,优化后的参数使得约束系统的保护性能得到显著改善.优化结果表明:RBF网络和GRNN网络对乘员约束系统的拟合效果较好,预测精度较高.  相似文献   

20.
采用BP(back propagation,BP)神经网络模型分别建立了300 MW燃煤锅炉的NOx排放特性模型和锅炉热损失模型,同时利用锅炉热态试验数据对模型进行了训练和验证。结果表明:BP神经网络模型可以很好地预测锅炉的排放特性和锅炉的热损失特性。结合NOx排放模型和锅炉热损失模型并采用非劣分类遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithm,INSGA-Ⅱ)对锅炉进行多目标优化,优化结果表明:NSGA-Ⅱ多目标优化方法与BP神经网络模型结合可以对锅炉多目标燃烧优化问题实现有效的多目标寻优,得到理想的Pareto解方案可以在降低锅炉NOx排放的同时使锅炉运行在较高的效率工况下,是对锅炉进行多目标优化的有效工具。  相似文献   

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