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1)  Evolutionary Strategies
进化策略法
1.
Application of Evolutionary Strategies to Identifying Dynamic Parameters of Structures;
基于改进的进化策略法的结构动态参数辨识
2.
The evolutionary strategies method has been applied into the study of reactive power optimization for its good performance of global convergence, parallel processing, versatility and strong robustness etc.
进化策略法以其全局收敛性、并行处理特性、通用性及鲁棒性强等优点而被应用于无功优化的研究中 ,但由于电力系统的自身特性和实际情况的千差万别 ,进化策略法有时会出现无可行解和优化效果较差的情况。
2)  evolution strategy algorithm
进化策略算法
1.
Appliance of evolution strategy algorithm in obtaining back analyzed parameters for calculation of land subsidence;
进化策略算法在地面沉降量计算参数反演中的应用
3)  evolutionary strategy algorithm
进化策略算法
1.
Simulation of earthquake ground motions compatible with multi-damping-ratio-spectra based on evolutionary strategy algorithm;
基于进化策略算法拟合多阻尼比反应谱的地震动仿真
2.
An evolutionary strategy algorithm based on neural network to diagnose power transformer faults is proposed.
提出一种基于进化策略算法的人工神经网络法对电力变压器故障进行诊断。
4)  evolution strategies
进化策略
1.
An improved evolution strategies and its application to protein structure prediction;
进化策略的一种改进及其在蛋白质结构预测中的应用
2.
Optimal control of soccer robot based on improved evolution strategies;
基于改进进化策略的足球机器人最优控制
3.
Improved evolution strategies for high-dimensional optimization;
适用于高维优化问题的改进进化策略
5)  Evolutionary strategy
进化策略
1.
Flatness error evaluation based on evolutionary strategy;
基于进化策略的平面度误差评定
2.
Application of evolutionary strategy in layout optimization of non-scale engineering drawing;
进化策略在无比例工程图布局优化中的应用
3.
Parameter optimization of multi-machine PSS using evolutionary strategy and considering compensation effect of PSS in wide frequency range;
基于进化策略并考虑宽频段补偿的PSS参数优化
6)  Evolutionary Strategy(ES)
进化策略
1.
A solution of SVR parameter tuning is presented with Evolutionary Strategy(ES).
本文提出了一种基于进化策略的参数选择的新方法,并将它应用于铁水脱硫过程的建模上以预测铁水中的最终含硫量,其预测结果比神经网络的预测结果有一定改进。
2.
A new method for water quality assessment is put forward based on Evolutionary Strategy(ES) and Self Organizing Feature Map (SOFM) neural networks.
提出一种基于进化策略 (EvolutionaryStrategy ,ES)和自组织特征映射 (Self OrganizingFeatureMap ,SOFM)神经网络的混合模型进行水环境评价的新方法 。
补充资料:策略迭代法
      动态规划中求最优策略的基本方法之一。它借助于动态规划基本方程,交替使用"求值计算"和"策略改进"两个步骤,求出逐次改进的、最终达到或收敛于最优策略的策略序列。
  
  例如,在最短路径问题中,设给定M个点1,2,...,M。点M是目的点,сij>0是点i到点j的距离i≠j,сij=0,i,j=1,2,...,M,要求出点i到点M的最短路。记??(i)为从i到M的最短路长度。此问题的动态规划基本方程为  
  (1)其策略迭代法的程序如下:选定一初始策略u0(i),在这问题中,策略u(i)的意义是从点i出发走一步后到达的点,而且作为策略,它是集{1,2,...,M-1}上的函数。由u0(i)解下列方程组求出相应的值函数??0(i):
  
  再由??0(i)求改进的一次迭代策略u1(i),使它是下列最小值问题的解:然后,再如前面一样,由u1(i)求出相应的值函数??1(i),并由??1(i)求得改进的二次迭代策略u2(i),如此继续下去。 可见求解(1)的策略迭代法的程序由下列两个基本步骤组成:
  
  ①求值计算 由策略 un(i)求相应的值函数??n(i),即求下列方程的解:
  
  
  
  
  ②策略改进 由值函数??n(i)求改进的策略,即求下列最小值问题的解:式中规定,如un(i)是上一问题的解,则取un+1(i)=un(i)。
  
  在一定条件下,由任选的初始策略出发,轮换进行这两个步骤, 经有限步N后将得出对所有i,uN+1(i)=uN(i)这样求得的uN(i)就是最优策略,相应的值函数??N(i)。是方程(1)的解。
  
  对于更一般形式的动态规划基本方程
  
   (2)这里??,H,φ为给定实函数。上述两个步骤变成:
  
  ①求值计算 由策略un(x)求相应的值函数 ??n(x),即求方程 之解,n=0,1,2...。
  
  ②策略改进 由值函数??n(x)求改进的策略un+1(x),即求最优值问题的解。
  
  对于满足适当条件的方程(2)和初始策略,上述两个步骤的解存在,并且在一定条件下,当n→ 时,所得序列{??n(x)}与{un(x)}在某种意义下分别收敛于(2)的解和最优策略。
  
  策略迭代法最初是由R.贝尔曼提出的。1960年,R.A.霍华德对于一种马尔可夫决策过程模型,提出了适用的策略迭代法,给出了相应的收敛性证明。后来,发现策略迭代法和牛顿迭代法在一定条件下的等价性,于是,从算子方程的牛顿逼近法的角度去研究策略迭代法,得到了发展。
  
  对于范围很广的一类马尔可夫决策过程,其动态规划基本方程可以写成;式中??∈V,对所有 γ∈Γ:r(γ)∈V,γ为 V→V的线性算子,Γ为这种算子的族,而V 则是由指标值函数所构造的函数空间。假设当 ??(γ)是方程 r(γ)+γ??=0 的解时, 它是对应于策略γ的指标值函数。最优策略 γ定义为最优值问题的解。这时由策略迭代法所求得的序列 {??n}和{γn}满足下列关系其中为 γn+1的逆算子。当σ是加托可微时, γn+1是σ在??n处的加托导数。于是,上面的关系恰好表达了牛顿迭代法在算子方程中的推广。
  

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参考词条