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国家自然科学基金(60874070)

作品数:33 被引量:206H指数:8
相关作者:梁昔明龙文李山春阎纲龙祖强更多>>
相关机构:中南大学衡阳师范学院长沙理工大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家教育部博士点基金湖南省研究生科研创新项目更多>>
相关领域:自动化与计算机技术生物学理学轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 33篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

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  • 2篇理学
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主题

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  • 6篇粒子群优化
  • 5篇遗传算法
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  • 2篇蚁群优化
  • 2篇蚁群优化算法
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机构

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作者

  • 23篇梁昔明
  • 12篇龙文
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  • 4篇秦浩宇
  • 4篇谭冠政
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传媒

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年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 2篇2013
  • 3篇2012
  • 7篇2011
  • 12篇2010
  • 8篇2009
33 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
Color image segmentation using mean shift and improved ant clustering被引量:3
2012年
To improve the segmentation quality and efficiency of color image,a novel approach which combines the advantages of the mean shift(MS) segmentation and improved ant clustering method is proposed.The regions which can preserve the discontinuity characteristics of an image are segmented by MS algorithm,and then they are represented by a graph in which every region is represented by a node.In order to solve the graph partition problem,an improved ant clustering algorithm,called similarity carrying ant model(SCAM-ant),is proposed,in which a new similarity calculation method is given.Using SCAM-ant,the maximum number of items that each ant can carry will increase,the clustering time will be effectively reduced,and globally optimized clustering can also be realized.Because the graph is not based on the pixels of original image but on the segmentation result of MS algorithm,the computational complexity is greatly reduced.Experiments show that the proposed method can realize color image segmentation efficiently,and compared with the conventional methods based on the image pixels,it improves the image segmentation quality and the anti-interference ability.
刘玲星谭冠政M.Sami Soliman
关键词:彩色图像分割蚁群聚类算法聚类法相似度计算图像像素
动态调整惯性权重的粒子群优化算法被引量:30
2009年
针对高维复杂优化问题,提出一种改进适应度函数和动态调整惯性权重的粒子群优化算法。首先考虑了搜索点的函数值及其变化率,并将该信息加入适应度函数。利用维惯性权重矩阵自适应动态调整惯性权重,较好地平衡了算法的全局探索和局部开发,并分析了惯性权重随种群多样性的变化关系。在算法后期计算每一维的收敛度,以一定的概率对收敛度最小的维进行变异,以加快算法的收敛速度。对高维测试函数的实验表明,算法提高了全局搜索能力。
龙文梁昔明董淑华阎纲
关键词:粒子群优化
含维变异算子的连续域蚁群算法被引量:6
2010年
针对在连续优化中,蚁群算法(ACO)存在的收敛速度慢和易陷入局部最优的问题,提出了一种新的含维变异算子的连续域蚁群算法(DMCACO)。该算法采用动态随机抽取的方法来确定目标个体,引导蚁群进行全局的快速搜索,同时在当前最优蚂蚁邻域内进行小步长的局部搜索。在定义了维多样性概念的基础上,引入维变异算子对维多样性最差的维进行变异:让所有蚂蚁在该维上的位置重新均匀分布在可行区域上。对测试函数所做的仿真实验表明,该算法具有优良的全局寻优能力和快速的收敛能力。
梁昔明李朝辉龙文董淑华
关键词:蚁群算法连续域多样性全局寻优
改进蚁群算法优化支持向量机的网络入侵检测被引量:12
2015年
针对支持向量机参数优化问题,为了提高网络入侵检测率,提出一种变异蚁群算法优化支持向量机的网络入侵检测模型(MACO-SVM)。首先采用蚁群搜索路径节点代表支持向量机参数,并将网络入侵检测率为目标函数,然后通过蚁群算法的全局寻优能力和反馈机制寻找最优参数,并对蚂蚁进行高斯变异,克服蚁群陷入局部极值,最后将最优路径上的节点连接起来得到SVM的最优参数,建立最优网络入侵检测模型。采用KDD99数据集对模型进行仿真实验,仿真结果表明,MACO-SVM的网络入侵检测速度要快于其它网络入侵检测模型,而且提高了网络入侵检测率。
王雪松梁昔明
关键词:网络入侵蚁群优化算法支持向量机参数优化
基于BPSO-RBF神经网络的网络流量预测被引量:7
2014年
为了提高网络流量的预测精度,针对网络的时变性和混沌性,提出一种反向学习粒子群优化神经网络的网络流量预测模型(BPSO-RBFNN)。首先将网络流量样本输入到RBF神经网络进行学习,采用引入反向学习机制的粒子群算法优化参数,然后建立网络流量预测模型,最后采用仿真实验对模型性能进行分析。结果表明,BPSO-RBFNN可以描述网络流量的时变性、混沌性变化趋势,网络流量预测精度得以提高,具有较好的实际应用价值。
王雪松梁昔明
关键词:网络流量神经网络参数优化
基于ACS进化算法的控制规则最优型模糊PID控制器设计
2009年
以ACS(Ant colony system)进化算法和模糊逻辑控制为基础,提出了一种新的可适应各种不同控制对象的通用型最优模糊PID控制器的设计方法.这种方法的核心是以ITAE性能准则为目标函数,采用ACS算法去调整和优化模糊PID控制器的量化因子和比例因子,以获得最优的控制规则,进而获得最优的模糊PID控制器.所设计的这种控制器称为Fuzzy-ACS PID控制器.对四种典型的控制对象所进行的计算机仿真实验表明,Fuzzy-ACS PID控制器具有良好的控制性能和鲁棒性能.与采用微分进化算法、实值编码遗传算以及模拟退火算法设计的其它三种最优PID控制器相比,Fuzzy-ACS PID控制器具有最小的ITAE性能指标值,其动态性能和稳态性能更好.此外,计算机仿真实验的结果还证实,ACS算法在搜寻最优量化因子和比例因子时,收敛速度快,解的波动范围小,动态收敛性能好.
阳若宁谭冠政
关键词:PID控制器ACS算法
基于适应性均衡模型的CMAES约束优化算法被引量:1
2012年
提出一种基于适应性均衡模型的协方差矩阵自适应进化策略(ATM-CMAES)用于求解约束优化问题。ATM-CMAES中的CMAES利用当前代最优子群与上一代分布均值之间的关系更新协方差矩阵来调整种群分布,将协方差矩阵秩1和秩μ2种更新机制相结合,克服了传统进化算法对种群大小的过分依赖;将ATM作为约束处理技术,针对群体不可行、半可行和可行这3种不同情形,采用不同的约束违反度与目标函数值之间的均衡机制来指导群体进化。对13个标准测试函数的实验结果表明:ATM-CMAES具有通用、稳健和高效性能。
黄亚飞梁昔明陈义雄
关键词:约束优化问题进化算法
隐性知识条件下变论域模糊控制器的设计被引量:2
2010年
阐述了变论域模糊控制器的基本结构,给出了在隐性知识条件下的设计方法,即把推理前件的隶属度函数峰点在论域内作平均分配,把推理后件的隶属度函数峰点视作待定参数,以递推最小二乘辨识算法作为其实现算法,并讨论了递推算法的截止条件.仿真实验表明,由该辨识算法设计的控制器能够较好地逼近原始的输入输出数据.
梁昔明龙祖强李山春许岳兵
关键词:模糊控制数据检测隐性知识递推最小二乘变论域
基于梯形隶属函数的模糊控制器的逼近精度分析被引量:2
2010年
讨论了一类基于梯形隶属函数、单值模糊器、乘积型推理和中心平均解模糊的模糊控制器结构。利用泰勒公式,给出了一个在预定逼近精度的条件下如何划分模糊论域的公式,并且用仿真例子验证了该公式的正确性。仿真结果表明,该文所提出的计算公式是一个充分条件。
龙祖强梁昔明刘灿许岳兵杨利容
关键词:模糊控制函数逼近
不同的距离测量方法对人工免疫识别系统的性能影响被引量:1
2011年
为了分析不同的距离测量方法对AIRS的性能影响,采用三种距离测量方法实现AIRS,这三种方法分别是Euclidean距离、Manhattan距离和RBF核空间距离,并将三种用不同距离测量方法实现的AIRS算法应用于Iris、Heart和W ine数据集的分类测试。所获得的三组数据集分类的准确率和抗体规模进行了相互比较,结果表明采用Manhattan距离AIRS算法获得了对Iris和Heart的最高分类准确率,而采用核空间距离算法获得了对W ine的最高分类准确率。从抗体群体规模来看,采用核空间距离则能获得最小的抗体群体。从性能比较可知,不同的距离测量方法对AIRS算法的分类性能有较大的影响。
邓泽林谭冠政范必双叶吉祥
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