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肾启发算法的化工过程建模

发布时间:2024-04-27 18:15
  肾启发算法是一种受人体肾脏功能启发的智能算法。本文在对肾启发算法性能研究的基础上,对肾启发算法的改进作了进一步研究。本文的主要研究内容如下:(1)简要介绍肾启发算法的产生以及原理,并结合优化经典测试函数的结果、收敛曲线和群体分布图评价算法的性能,基于此总结了肾启发算法的不足。(2)针对肾启发算法的不足,本文受粒子群算法的启发,改进肾启发算法的运动方程,为了进一步增强算法的局部搜索精度,引入分子操作。与另外两种优化算法对典型测试函数的优化结果的评价中,表明受粒子群算法启发的肾算法的性能最优。此外,本文引入了卡普陀梯度下降算法,该算法的搜索精度优于传统的梯度下降算法。为了建立更精确的模型,本文结合受粒子群算法启发的肾算法和卡普陀梯度下降算法改进RBF网络,并应用改进的RBF网络对汽油管道调合过程进行建模,与经验法的RBF以及K均值的RBF的建模结果对比,改进的RBF网络具有更高的精度。(3)为了进一步提高肾启发算法的性能,本文重新定义滤过函数和运动方程,同时引入莱维飞行,提出了改进的肾启发算法,在与其它三种优化算法的客观评价中,改进的肾启发算法性能最优。为了建立FCCU反应-再生系统的精确...

【文章页数】:85 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图2.1肾功能示意图[7]??2.2.2肾启发算法的原理??

图2.1肾功能示意图[7]??2.2.2肾启发算法的原理??

分支成五到八个毛细血管小叶而形成。??在肾脏产生尿液的过程中,主要功能为:肾小球的滤过作用、肾小管和集合??管的重吸收、肾小管与集合管的分泌作用和排泄功能[5G],其基本功能示意图2.1。??(1)


图2.2肾启发算法的流程图??2.3算法性能测试与分析??为了进一步客观地评价KA的性能,本章添加了一些在文献未使用的目??

图2.2肾启发算法的流程图??2.3算法性能测试与分析??为了进一步客观地评价KA的性能,本章添加了一些在文献未使用的目??

图2.2肾启发算法的流程图??性能测试与分析??进一步客观地评价KA的性能,本章添加了一些在文献未使用的目??对算法进行测试。目标函数具体形式如下:??Rastrigin?函数:??n???(x^2?-10?cos(2^x;)?+10)??=l??Michalewicz?函数:?....


图2.3测试函数的曲面图??测试函数的参数设置见表2.2

图2.3测试函数的曲面图??测试函数的参数设置见表2.2

?t??(结束)??图2.2肾启发算法的流程图??2.3算法性能测试与分析??为了进一步客观地评价KA的性能,本章添加了一些在文献未使用的目??标函数,对算法进行测试。目标函数具体形式如下:??(1)?Rastrigin?函数:??n??fea=y^?(x^2?-10?cos(2....


图2.4算法收敛曲线??

图2.4算法收敛曲线??

(a)第4次迭代?〇〇第40次迭代??图2.5群体分布图??结合图2.4和图2.5可以得出:对2维Ackley的优化过程中,虽然KA第??40次迭代中已经收敛到最优区域,但是,KA的大部分个体都收敛在最优点区域,??群体丧失活性,显然在100次迭代中,群体早熟现象明显。??综上,....



本文编号:3965529

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