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针对单个种群的遗传算法容易陷入局部收敛而出现早熟的情况,提出了一种新的多种群遗传算法,用多线程并行处理的方法实现种群之间同步进化。实验证明,基于多种群的遗传算法能够有效地避免局部收敛问题,通过与简单遗传算法进行比较,所提出的新算法不仅收敛速度快,而且收敛效率高,是一种可行、有效的算法。 相似文献
62.
一种基于语义分析的中文特征值提取方法 总被引:3,自引:2,他引:3
文章根据中文文本的特点,不仅考虑了文本中词汇概率信息,还结合了文本语义等多方面来提取文本特征值,从而提出了一种基于语义分析的中文文本特征值提取方法,并给出了具体算法。通过与传统特征值提取方法的比较试验,证明文中提出的特征值提取方法能有效提高文本分类正确率,并达到有效降低特征向量维数的目的。 相似文献
63.
文章在对网络入侵检测技术进行分析的基础上,结合网络攻击的特点和目前入侵检测系统的不足,提出一种新的基于四层过滤的网络入侵检测系统模型。这四层过滤分别是:协议分析、流量分析、状态检测和数据分析。四次过滤串并行同时进行以提高效率,增强网络的安全防护能力,保证网络的实时性。同时利用集群的优势在一定程度上解决漏包问题。实验证明,该模型可以提高入侵检测效率和准确率。 相似文献
64.
随着XML的应用越来越广泛,其安全问题也变得尤为重要。现有的XML安全技术只能防止某个方面的安全问题,不能应对网络中的多重安全威胁。文中提出了一种基于各种XML安全标准的安全体系,详细介绍了各种技术,以及它们的安全防范的侧重点,为XML的应用提供了全方位的保护。针对网上购物系统的安全需求,提出了基于上面提到的安全体系的解决方案,通过该实例的应用,验证了文中提出的安全体系能够防范网络应用中的多种安全威胁。 相似文献
65.
传统多目标优化算法(Multi-objective evolution algorithms,MOEAs)的基本框架大致分为两部分:首先是收敛性保持,采用Pareto支配方法将种群分成若干非支配层;其次是分布性保持,在临界层中,采用分布性保持机制维持种群的分布性.然而在处理高维优化问题(Many-objective optimization problems,MOPs)(目标维数大于3)时,随着目标维数的增加,种群的收敛性和分布性的冲突加剧,Pareto支配关系比较个体优劣的能力也迅速下降,此时传统的MOEA已不再适用于高维优化问题.鉴于此,本文提出了一种基于邻域竞赛的多目标优化算法(Evolutionary algorithm based on neighborhood competition for multi-objective optimization,NCEA).NCEA首先将个体的各个目标之和作为个体的收敛性估计;然后,计算当前个体向量与收敛性最好的个体向量之间的夹角,并将其作为当前个体的邻域估计;最后,通过邻域竞赛方法将问题划分为若干个相互关联的子问题并逐步优化.为了验证NCEA的有效性,本文选取5个优秀的算法与NCEA进行对比实验.通过对比实验验证,NCEA具有较强的竞争力,能同时保持良好的收敛性和分布性. 相似文献
66.
致密油不同于常规油藏上油下水、油水分界较明显,其含油饱和度一般随孔隙度增高而增大,同时离烃源岩越近含油饱和度也越高。因此,含油厚度不能简单地用油层顶到油水界面高度来表示,同时还要考虑裂缝对含油饱和度的影响。根据致密油的主要充注动力为生烃增压和毛细管压力差的特点,结合裂缝影响因素,应用渗流理论原理,建立了石油从烃源层直接渗入到致密储层深度的计算公式,应用加权平均方法计算致密油含油厚度。以中国石油3口井为例,计算各井致密储层的含油厚度,以此判断其含油情况,实践效果较好,为大面积致密油含油厚度评价提供了依据。 相似文献
67.
硅基射频螺旋电感的在片测试和剥离方法 总被引:1,自引:0,他引:1
使用无锡上华0.5μm(DPTM)标准CMOS工艺制备了螺旋电感芯片,利用矢量网络分析仪和探针台搭建了硅基螺旋电感测试装置,对该硅基螺旋电感进行了测试。采用两种去除电路寄生参数的剥离方法,分析了高频条件下各种测试寄生参量的影响。建立了基于0.5μm(DPTM)标准CMOS工艺在片螺旋电感的寄生参量单π等效电路模型,详细列出了在片螺旋电感测试和寄生参数的剥离步骤,测试结果在0.1~8.5 GHz范围内与三维电磁场(HFSS)仿真结果有很好的一致性,验证了此方法在片上螺旋电感测试中的有效可行性。 相似文献
68.
69.
通过对淀粉改性制备生物胶乳的工艺优化,研究出了一种新型生物胶乳的制备方法.该生物胶乳的最佳工艺路线为:原淀粉经过氧化→糊化→酶水解→接枝PVA→接枝丙烯腈,得到改性淀粉后再加入其他助剂,经高速分散后充分混合而制备出新型生物胶乳.实验结果表明,该生物胶乳的粘结强度接近PVA,机械稳定性及储存稳定性良好;同时,还具有固含量高、黏度低、粒径小等特性.这种新型生物胶乳的优良特性使其成膜性、粘结强度均优于市售生物胶乳. 相似文献
70.