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粒子群最優(yōu)算法等源代碼

  • 微粒群工具箱PSOt為PSO的工具箱

    微粒群工具箱PSOt為PSO的工具箱,該工具箱將PSO算法的核心部分封裝起來,提供給用戶的為算法的可調參數,用戶只需要定義好自己需要優化的函數(計算最小值或者最大值),并設置好函數自變量的取值范圍、每步迭代允許的最大變化量(稱為最大速度,Max_V)等,即可自行優化。

    標簽: PSOt PSO 工具箱 微粒群

    上傳時間: 2016-07-03

    上傳用戶:璇珠官人

  • 修改自wiley的書中的各種遺傳算法(GA)matlab代碼

    修改自wiley的書中的各種遺傳算法(GA)matlab代碼,還包括其他一些算法如粒子群優化,蟻群優化等,均已修改好用!

    標簽: matlab wiley 修改 代碼

    上傳時間: 2013-12-21

    上傳用戶:onewq

  • 圖的基類以及最短路徑算法

    圖的基類以及最短路徑算法,dijkstra,floyd,Kruskal算法等,代碼來自北大趙海燕老師編著的數據結構與算法。

    標簽: 最短路徑 算法

    上傳時間: 2014-02-01

    上傳用戶:caiiicc

  • 關于一些算法中如何生成新成員的選擇方法

    關于一些算法中如何生成新成員的選擇方法,粒子群算法,遺傳算法等算法可以用。

    標簽: 算法

    上傳時間: 2017-06-26

    上傳用戶:xhz1993

  • 很實用的群優化智能算法

    很實用的群優化智能算法,計算粒子群算法的源代碼,所需優化的目標函數命名為fitness即可。

    標簽: 智能算法

    上傳時間: 2017-07-02

    上傳用戶:zm7516678

  • 出版社:高等教育出版社 作者:汪定偉 簡介 高等教育出版社2007年4月出版。 本書主要介紹近年來產生的多種智能優化算法

    出版社:高等教育出版社 作者:汪定偉 簡介 高等教育出版社2007年4月出版。 本書主要介紹近年來產生的多種智能優化算法,包括遺傳算法、禁忌搜索、模擬退火、蟻群優化算法、粒子群優化算法、捕食搜索算法和動態進化算法等算法的產生、算法的基本思想和理論、算法的基本構成、計算步驟、主要的變型算法及幾個數值舉例...

    標簽: 2007 出版社 優化算法

    上傳時間: 2014-11-14

    上傳用戶:helmos

  • 弗洛伊德算法求最短路徑

    弗洛伊德算法求最短路徑,適用于網絡優化算法等應用

    標簽: 算法 最短路徑

    上傳時間: 2017-09-01

    上傳用戶:GHF

  • 粒子群與不顧年算法

    這是力氣群算法解決實際問題,與布谷鳥算法做了一個 比較,看著還行

    標簽: 粒子群 算法

    上傳時間: 2018-06-02

    上傳用戶:batcoder

  • 粒子濾波算法及其應用

    朱志宇著,科學出版社。本書系統介紹粒子濾波算法的基本原理和關鍵技術,針對標準粒子濾波算法存在的粒子退化、計算量大的缺點介紹了多種改進的粒子濾波算法,包括基于重要性密度函數選擇的粒子濾波算法、基于重采樣技術的粒子濾波算法、基于智能優化思想的粒子濾波算法、自適應粒子濾波算法、流形粒子濾波算法等,并將粒子濾波算法應用于機動目標跟蹤、語音增強、傳感器故障診斷、人臉跟蹤等領域,最后探討了粒子濾波算法的硬件實現問題,給出了基于DSP和FPCA的粒子濾波算法實現方法。

    標簽: 粒子濾波

    上傳時間: 2022-05-28

    上傳用戶:

  • IIR數字濾波器優化設計及FPGA仿真驗證.rar

    IIR數字濾波器是沖激響應為無限長的一類數字濾波器,是電子、通信及信號處理領域的重要研究內容,國內外學者對IIR數字濾波器的優化設計進行了大量研究。其中,進化算法優化設計IIR數字濾波器雖然取得了一定的效果,但是其也有自身的一些不足;另外,基于粒子群算法以及人工魚群算法的IIR數字濾波器優化設計也取得了較好的效果。但這些方法都是將多目標優化問題轉化為單目標優化問題,這種方法是將每個目標賦一個權值,然后將這些賦了權值的目標相加,把相加的結果作為目標函數,在此基礎上尋找目標函數的最小值,這樣做造成的問題是可能將其中的任何一種滿足目標函數值最小的情況作為最優解,但實際上得到的不一定是最優解。也就是說,單目標的方法難以區分哪一種情況為最優解,這樣的尋優模型從理論上來說是難以得到最優解的。另外,在將多目標轉化為單目標時,各個目標的權值難以確定,而且最終只能得到唯一解。針對這些問題,本文在研究傳統遺傳算法、進化規劃算法以及量子遺傳算法的IIR數字濾波器優化設計的基礎上,將重點研究IIR數字濾波器的粒子進化規劃優化、遺傳多目標優化以及量子多目標優化。另外,由于在通信系統中IIR數字濾波器有廣泛應用,并且大量采用FPGA實現,多目標優化方法得到的濾波器性能也值得驗證,因此,對多目標優化方法得到的IIR數字濾波器系數進行FPGA仿真驗證有重要的現實意義。 @@ 論文的主要工作及研究成果具體如下: @@ 1.分析IIR數字濾波器的數學模型及其優化設計的參數;針對低通IIR數字濾波器,采用遺傳算法及量子遺傳算法對其進行優化設計,并給出相應的仿真結果及分析。 @@ 2.針對使用進化規劃算法優化設計IIR數字濾波器時容易陷入局部極值的問題,研究粒子進化規劃算法,并將其應用于IIR數字濾波器的優化設計,該算法將粒子群優化算法與進化規劃算法相結合,繼承了粒子群算法局部搜索能力強和進化規劃算法遺傳父代優良基因能力強的優點。將這種新的粒子進化規劃算法應用于IIR低通、高通、帶通、帶阻數字濾波器的優化設計,顯示了較好的效果。 @@ 3.優化設計IIR數字濾波器時,通常將多目標轉化為單目標的優化問題,這種方法雖然設計簡單,但是在將多目標轉化為單目標時,各個目標的權值難以確定,而且最終只能得到唯一解,不能提供更多的有效解給決策者。針對常 用基于單目標優化算法的不足,在分析IIR數字濾波器優化模型和待優化參數的基礎上,本文研究遺傳算法的IIR數字濾波器多目標優化設計方法,該方法將多個目標值直接映射到適應度函數中,通過比較函數值的占優關系來搜索問題的有效解集,使用這種方法可以求得一組有效解,并且將多目標轉化為單目標的優化方法得到的唯一解也能被包括在這一組有效解中。@@ 4.將量子遺傳算法應用于IIR數字濾波器多目標優化設計,研究量子遺傳算法的IIR數字濾波器多目標優化設計方法,并將優化結果與傳統遺傳算法的多目標優化方法進行了比較。仿真結果表明,在對同一種濾波器進行優化設計時,使用該方法得到的結果通帶波動更小,過渡帶更窄,阻帶衰減也更大。 @@ 5.針對IIR數字濾波器的硬件實現問題,在對IIR數字濾波器的結構特征進行分析的基礎上,分別采用遺傳多目標優化方法量子多目標方法優化設計IIR數字濾波器的系數,然后針對兩組系數進行了FPGA( Field-Programmable GateArray,現場可編程門陣列)仿真驗證,并對兩種結果進行了對比分析。 @@關鍵詞:IIR數字濾波器;優化設計

    標簽: FPGA IIR 數字濾波器

    上傳時間: 2013-06-09

    上傳用戶:熊少鋒

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