改進(jìn)螢火蟲算法在地區(qū)水資源優(yōu)化配置中應(yīng)用研究
發(fā)布時間:2021-07-16 08:29
針對某地區(qū)水資源供需現(xiàn)狀,引入螢火蟲算法,并相應(yīng)改進(jìn)螢火蟲算法匹配水資源配置模型求解,研究了改進(jìn)計(jì)算步長、權(quán)重值、壓縮因子等方法的螢火蟲算法,以Ackley、Sphere、Rastrigin三個目標(biāo)函數(shù)對比求解進(jìn)度及收斂速度,該水資源模型適合壓縮因子改進(jìn)螢火蟲算法。該算法在水資源優(yōu)化配置模型中求解應(yīng)用提供一定參考。
【文章來源】:水利規(guī)劃與設(shè)計(jì). 2020,(07)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
螢火蟲算法計(jì)算流程
針對上述三種改進(jìn)方法,引入Ackley函數(shù)式(17)與其三維圖像,如圖2所示。分別以上述三種改進(jìn)螢火蟲算法依次迭代計(jì)算Ackley函數(shù),三種改進(jìn)方法分別命名為IFA1、2、3,傳統(tǒng)螢火蟲算法為FA,即獲得目標(biāo)函數(shù)解與迭代次數(shù)關(guān)系如圖3所示,從圖中可看出,第三種改進(jìn)螢火蟲算法計(jì)算迭代速度最快,其精度亦是最高。
分別以上述三種改進(jìn)螢火蟲算法依次迭代計(jì)算Ackley函數(shù),三種改進(jìn)方法分別命名為IFA1、2、3,傳統(tǒng)螢火蟲算法為FA,即獲得目標(biāo)函數(shù)解與迭代次數(shù)關(guān)系如圖3所示,從圖中可看出,第三種改進(jìn)螢火蟲算法計(jì)算迭代速度最快,其精度亦是最高。為保證所用測試目標(biāo)函數(shù)求解結(jié)果的個體性,本文再引入另外兩個Sphere、Rastrigin函數(shù),式(18)—(19)及圖4所示,以第三個改進(jìn)螢火蟲算法IFA3、FA算法、GA算法、PSO算法開展求解精度對比分析,獲得圖5所示結(jié)果。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]水資源合理保護(hù)的可持續(xù)發(fā)展策略研究[J]. 王恒,韓慶祥. 工程建設(shè)與設(shè)計(jì). 2020(04)
[2]基于熵權(quán)-正態(tài)云模型的水資源可持續(xù)性評價[J]. 劉莉,汪麗娜. 華南師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2020(01)
[3]基于WEAP模型的廣東省東江流域水資源配置及水市場分析[J]. 魏麗燕,鄭航,劉悅憶. 東莞理工學(xué)院學(xué)報. 2020(01)
[4]基于改進(jìn)飛蛾撲火算法的區(qū)域水資源優(yōu)化配置模型研究[J]. 吳云,吳夢煙,楊侃,仲曉林,張?zhí)煅? 中國農(nóng)村水利水電. 2019(09)
[5]水資源保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略[J]. 施觀宇. 四川建材. 2019(09)
[6]基于按需比例分配法水資源優(yōu)化配置模型的建立及求解探析[J]. 周永昌,李長存. 水利技術(shù)監(jiān)督. 2019(03)
[7]晉中南-長治供水區(qū)水資源優(yōu)化配置模型研究[J]. 吳云,蘇律文,仲曉林,楊侃,夏怡. 水電能源科學(xué). 2019(04)
[8]基于改進(jìn)螢火蟲算法的水資源優(yōu)化配置[J]. 趙燕,武鵬林,祝雪萍. 人民黃河. 2019(05)
[9]基于協(xié)同學(xué)理論的遼寧省水資源可持續(xù)利用評價[J]. 田一鵬. 水利技術(shù)監(jiān)督. 2019(01)
[10]基于遺傳算法的多目標(biāo)水資源優(yōu)化配置模型在巖溶地區(qū)的應(yīng)用[J]. 馬興華,周買春,董延軍,李興拼. 中國防汛抗旱. 2018(08)
博士論文
[1]基于耦合模型的灌區(qū)水資源優(yōu)化配置研究[D]. 賈艷輝.西安理工大學(xué) 2018
本文編號:3286661
【文章來源】:水利規(guī)劃與設(shè)計(jì). 2020,(07)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
螢火蟲算法計(jì)算流程
針對上述三種改進(jìn)方法,引入Ackley函數(shù)式(17)與其三維圖像,如圖2所示。分別以上述三種改進(jìn)螢火蟲算法依次迭代計(jì)算Ackley函數(shù),三種改進(jìn)方法分別命名為IFA1、2、3,傳統(tǒng)螢火蟲算法為FA,即獲得目標(biāo)函數(shù)解與迭代次數(shù)關(guān)系如圖3所示,從圖中可看出,第三種改進(jìn)螢火蟲算法計(jì)算迭代速度最快,其精度亦是最高。
分別以上述三種改進(jìn)螢火蟲算法依次迭代計(jì)算Ackley函數(shù),三種改進(jìn)方法分別命名為IFA1、2、3,傳統(tǒng)螢火蟲算法為FA,即獲得目標(biāo)函數(shù)解與迭代次數(shù)關(guān)系如圖3所示,從圖中可看出,第三種改進(jìn)螢火蟲算法計(jì)算迭代速度最快,其精度亦是最高。為保證所用測試目標(biāo)函數(shù)求解結(jié)果的個體性,本文再引入另外兩個Sphere、Rastrigin函數(shù),式(18)—(19)及圖4所示,以第三個改進(jìn)螢火蟲算法IFA3、FA算法、GA算法、PSO算法開展求解精度對比分析,獲得圖5所示結(jié)果。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]水資源合理保護(hù)的可持續(xù)發(fā)展策略研究[J]. 王恒,韓慶祥. 工程建設(shè)與設(shè)計(jì). 2020(04)
[2]基于熵權(quán)-正態(tài)云模型的水資源可持續(xù)性評價[J]. 劉莉,汪麗娜. 華南師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2020(01)
[3]基于WEAP模型的廣東省東江流域水資源配置及水市場分析[J]. 魏麗燕,鄭航,劉悅憶. 東莞理工學(xué)院學(xué)報. 2020(01)
[4]基于改進(jìn)飛蛾撲火算法的區(qū)域水資源優(yōu)化配置模型研究[J]. 吳云,吳夢煙,楊侃,仲曉林,張?zhí)煅? 中國農(nóng)村水利水電. 2019(09)
[5]水資源保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略[J]. 施觀宇. 四川建材. 2019(09)
[6]基于按需比例分配法水資源優(yōu)化配置模型的建立及求解探析[J]. 周永昌,李長存. 水利技術(shù)監(jiān)督. 2019(03)
[7]晉中南-長治供水區(qū)水資源優(yōu)化配置模型研究[J]. 吳云,蘇律文,仲曉林,楊侃,夏怡. 水電能源科學(xué). 2019(04)
[8]基于改進(jìn)螢火蟲算法的水資源優(yōu)化配置[J]. 趙燕,武鵬林,祝雪萍. 人民黃河. 2019(05)
[9]基于協(xié)同學(xué)理論的遼寧省水資源可持續(xù)利用評價[J]. 田一鵬. 水利技術(shù)監(jiān)督. 2019(01)
[10]基于遺傳算法的多目標(biāo)水資源優(yōu)化配置模型在巖溶地區(qū)的應(yīng)用[J]. 馬興華,周買春,董延軍,李興拼. 中國防汛抗旱. 2018(08)
博士論文
[1]基于耦合模型的灌區(qū)水資源優(yōu)化配置研究[D]. 賈艷輝.西安理工大學(xué) 2018
本文編號:3286661
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/zylw/3286661.html
最近更新
教材專著