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粒子群最優(yōu)算法等源代碼

  • STM32單片機4軸步進電機加減速控制算法MDK源碼

    說明:  STM32單片機4軸步進電機加減速控制算法MDK源碼(STM32 MCU 4-axis stepper motor acceleration and deceleration control algorithm MDK source code)

    標簽: stm32 單片機 步進電機

    上傳時間: 2022-06-07

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  • 國密對稱算法SMS4源碼

    【資源描述】:國密對稱算法SMS4源碼

    標簽: 國密對稱算法 sms4

    上傳時間: 2022-06-17

    上傳用戶:slq1234567890

  • 群智能優化算法及其應用 (雷秀娟)

    本書以群智能優化算法中的粒子群優化(ParticleSwarmOptimization,PSO)算法為主線,著重闡述了PSO算法的基本原理、改進策略,從解空間設計、粒子編碼以及求解流程等方面進行了詳細設計與闡述。

    標簽: 群智能 優化算法

    上傳時間: 2015-03-14

    上傳用戶:wd450725076

  • MATLAB智能算法30個案例分析

    《MATLAB智能算法30個案例分析》是作者多年從事算法研究的經驗總結。書中所有案例均因國內各大MATLAB技術論壇網友的切身需求而精心設計,其中不少案例所涉及的內容和求解方法在國內現已出版的MATLAB書籍中鮮有介紹。《MATLAB智能算法30個案例分析》采用案例形式,以智能算法為主線,講解了遺傳算法、免疫算法、退火算法、粒子群算法、魚群算法、蟻群算法和神經網絡算法等最常用的智能算法的MATLAB實現。《MATLAB智能算法30個案例分析》共給出30個案例,每個案例都是一個使用智能算法解決問題的具體實例,所有案例均由理論講解、案例背景、MATLAB程序實現和擴展閱讀四個部分組成,并配有完整的原創程序,使讀者在掌握算法的同時更能快速提高使用算法求解實際問題的能力。《MATLAB智能算法30個案例分析》可作為本科畢業設計、研究生項目設計、博士低年級課題設計參考書籍,同時對廣大科研人員也有很高的參考價值。

    標簽: MATLAB 智能算法 案例分析

    上傳時間: 2017-05-31

    上傳用戶:jplalala

  • 蟻群算法的基本原理和改進

    蟻群算法基本模型STEP1(外循環)若滿足算法停止規則,停止計算,輸出計算得到的最好解給定外循環的最大數目,表明有足夠的螞蟻工作當前最優解連續K次相同而停止,K是給定的整數,表示算法已收斂◆給定優化問題的下界和誤差值,當算法得到的目標值同下界之差小于給定的誤差值時,算法終止否則使螞蟻s(1≤s≤m)從起點出發,用L(S)表示螞蟻S行走的城市集合,初始L(s)為空集。設m只螞蟻在圖的相鄰節點間移動,協作異步地得到解。螞蟻計算出下一步所有可達節點的一步轉移概率,并按此概率實現一步移動,依此往復。一步轉移概率由圖中每條邊上的兩類參數決定:信息素值、可見度(即先驗值)。信息素的更新有2種方式:揮發——所有路徑上信息素以一定比率減少增強——給評價值“好”(有螞蟻走過)的邊增加信息素蟻群算法基木模型令我們以求解平面上n個城市的TSP問題(1,2,…,n)表示城市號為例說明ACA的模型。n個城市的TSP問題就是尋找通過n個城市各次且最后回到出發點的最短路徑蟻群算法研究現狀令ACA是模擬自然界中真實蟻群的覓食行為而形成的一種模擬進化算法。10年多來的研究結果已經表明:ACA用于組合優化具有很強的發現較好解的能力,具有分布式計算易于與其他方法相結合、魯棒性強等優點,在動態環境下也表現出高度的靈活性和健壯性。在求解TSP、QAP問題方面,與遺傳算法、模擬退火算法等算法比較,ACA仍是最好的解決方法之一。

    標簽: 螞蟻算法

    上傳時間: 2022-03-10

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  • MATLAB 智能算法30個案例分析

    本書是作者多年從事算法研究的經驗總結。書中所有案例均因國內各大 MATLAB 技術論壇網友的切身需求而精心設計,其中不少案例所涉及的內容和求解方法在國內現巳出版的MATLAB書籍中鮮有介紹。本書采用案例形式,以智能算法為主線,講解了遺傳算法、免疫算法、退火算法、粒子群算法、魚群算法、蟻群算法和神經網絡算法等最常用的智能算法的 MATLAB實現。本書共給出30個案例,每個案例都是一個使用智能算法解決問題的具體實例,所有案例均由理論講解、案例背景、MATLAB 程序實現和擴展閱讀四個部分組成,并配有完整的原創程序,使讀者在掌握算法的同時更能快速提高使用算法求解實際問題的能力。

    標簽: matlab 智能算法

    上傳時間: 2022-07-04

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  • ACPSO-SVR結合的非線性建模預測算法

    提出一種基于自適應混沌粒子群優化和支持向量機結合的非線性預測建模算法(ACPSO-SVR),引入ACPSO啟發式尋優機制對SVR模型的超參數進行自動選取,在超參數取值范圍變化較大的情況下,效果明顯優于網格式搜索算法。選取UCI機器學習數據庫中的Forest fires標準數據集進行測試,實驗結果表明該方法具有較高的精度和良好的泛化能力,對于解決多變量的回歸預測問題是一種有效的方法。最后給出了混合算法在碳一多相催化領域的兩種典型應用,在反應動力學模型未知的情況下建立催化劑組份模型和操作條件模型,以及基于混合算法的最優催化劑設計框架。

    標簽: ACPSO-SVR 非線性建模 預測算法

    上傳時間: 2013-10-23

    上傳用戶:alibabamama

  • 一套很好的圖論算法源碼,包括圖的遍歷,最短路徑的實現

    一套很好的圖論算法源碼,包括圖的遍歷,最短路徑的實現,有向圖計算、拓撲排序等多個算法的源碼。

    標簽: 圖論 算法 源碼 最短路徑

    上傳時間: 2013-12-20

    上傳用戶:sjyy1001

  • 蟻群算法基本原理

    蟻群算法基本原理,改進蟻群算法等的詳盡資料,很全面!

    標簽: 蟻群算法

    上傳時間: 2013-12-28

    上傳用戶:lili123

  • 各種優化算法解決TSP問題 包括螞蟻群算法

    各種優化算法解決TSP問題 包括螞蟻群算法 ,粒子群算法 ,遺傳算法等等

    標簽: TSP 優化算法 蟻群算法

    上傳時間: 2016-06-15

    上傳用戶:sunjet

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