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群智能算法及化工優(yōu)化問題

群智能算法及化工優(yōu)化問題

定 價(jià):¥69.00

作 者: 莫愿斌 著
出版社: 北京理工大學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787568216203 出版時(shí)間: 2015-12-01 包裝: 精裝
開本: 16開 頁數(shù): 128 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  數(shù)學(xué)建模方法是研究化工過程的一種有效方法,由于化工過程影響因素多、波動(dòng)大、反應(yīng)機(jī)理復(fù)雜,因此,所建立的模型大多比較復(fù)雜,用傳統(tǒng)的數(shù)學(xué)方法很難求解,而人工智能在該領(lǐng)域大有用武之地。諸如高爐煉鐵和石油裂解等融進(jìn)各種優(yōu)化模型的專家系統(tǒng)很早就出現(xiàn)在了化工冶金企業(yè)中,人工智能優(yōu)化正在為這些領(lǐng)域帶來新的發(fā)展動(dòng)力。通過數(shù)學(xué)建模方法分析化工過程所得到的優(yōu)化方案可以直接由生產(chǎn)過程檢驗(yàn),因而上馬容易,見效迅速,且通過對(duì)參數(shù)的調(diào)整可以不必改進(jìn)設(shè)備。因此,該領(lǐng)域是研究的熱點(diǎn)。該領(lǐng)域內(nèi)容豐富,發(fā)展迅猛,《群智能算法及化工優(yōu)化問題》僅是拋磚引玉?!度褐悄芩惴盎?yōu)化問題》可供化學(xué)工程、計(jì)算智能工作者,科研人員及大學(xué)生有關(guān)專業(yè)高年級(jí)學(xué)生、研究生、教師使用。

作者簡介

暫缺《群智能算法及化工優(yōu)化問題》作者簡介

圖書目錄

概論
第一章 化工優(yōu)化模型
1.1 數(shù)學(xué)模型
1.2 化工問題的數(shù)學(xué)模型
1.3 化工優(yōu)化問題的數(shù)學(xué)模型
1.4 本章小結(jié)
第二章 優(yōu)化問題的回顧與分析
2.1 優(yōu)化問題的概論
2.1.1 概述
2.1.2 優(yōu)化問題的數(shù)學(xué)模型
2.1.3 優(yōu)化問題的分類
2.2 優(yōu)化問題的求解
2.2.1 優(yōu)化問題的全局最優(yōu)解與局部最優(yōu)解
2.2.2 全局最優(yōu)解與局部最優(yōu)解的關(guān)系
2.2.3 求解全局最優(yōu)解的困難所在
2.2.4 優(yōu)化問題的求解方法
2.3 優(yōu)化問題及求解方法的演變分析
2.4 全局優(yōu)化算法的分類
2.5 傳統(tǒng)優(yōu)化算法的不足
2.6 本章小結(jié)
第三章 信息原理與群搜索
3.1 引言
3.2 信息
3.3 信息方法
3.3.1 信息方法的含義
3.3.2 信息方法的步驟
3.4 信息融合
3.5 基于信息方法的優(yōu)化算法
3.5.1 遺傳算法
3.5.2 蟻群算法
3.5.3 粒子群算法
3.6 搜索
3.6.1 搜索的相關(guān)概念
3.6.2 單點(diǎn)搜索
3.6.3 群搜索
3.6.4 群搜索算法研究解決的問題及其發(fā)展前景
3.6.4.1 算法設(shè)計(jì)及改進(jìn)研究
3.6.4.2 算法的應(yīng)用研究
3.7 本章小結(jié)
第四章 群智能優(yōu)化算法及其收斂研究
4.1 引言
4.2 粒子群算法的產(chǎn)生背景及基本模式
4.3 粒子群算法的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和鄰域結(jié)構(gòu)
4.3.1 影響拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的主要因素
4.3.2 鄰域結(jié)構(gòu)和迭代式之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系
4.3.3 幾種典型的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
4.3.4 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的效果比較
4.4 粒子的運(yùn)動(dòng)分析
4.4.1 PSO的Gbest粒子運(yùn)動(dòng)分析
4.4.2 PSO的Pbest粒子運(yùn)動(dòng)分析
4.4.3 PSO的Common粒子運(yùn)動(dòng)分析
4.4.4 PSD分析
4.5 人工魚群算法
4.6 人工螢火蟲算法
4.6.1 GS0算法
4.6.1.1 算法的數(shù)學(xué)描述與分析
4.6.1.2 算法流程
4.6.2 FA算法
4.6.2.1 算法的數(shù)學(xué)描述與分析
4.6.2.2 算法步驟
4.7 蝙蝠算法
4.7.1 蝙蝠算法的原理與數(shù)學(xué)描述
4.7.2 蝙蝠算法基本流程
4.8 本章小結(jié)
第五章 粒子群優(yōu)化算法求解多目標(biāo)優(yōu)化問題
5.1 引言
5.2 多目標(biāo)優(yōu)化問題的數(shù)學(xué)描述與一般的求解法
5.2.1 多目標(biāo)優(yōu)化問題的數(shù)學(xué)描述
5.2.2 多目標(biāo)優(yōu)化問題的解法
5.2.2.1 基于單目標(biāo)的多目標(biāo)求解方法
5.2.2.2 基于進(jìn)化計(jì)算的多目標(biāo)求解方法
5.3 粒子群優(yōu)化算法求解多目標(biāo)優(yōu)化問題的理想有效解
5.3.1 多目標(biāo)優(yōu)化問題的理想有效解
5.3.2 粒子群優(yōu)化算法求多目標(biāo)優(yōu)化問題的理想有效解
5.3.2.1 算法的基本思想
5.3.2.2 算法流程
5.3.2.3 算法的測(cè)試
5.3.2.4 算法性能分析
5.4 粒子群優(yōu)化算法求解多目標(biāo)優(yōu)化問題的應(yīng)用
5.5 本章小結(jié)
第六章 改進(jìn)粒子群算法求解動(dòng)態(tài)優(yōu)化問題
6.1 引言
6.2 動(dòng)態(tài)優(yōu)化的數(shù)學(xué)描述與分類
6.2.1 動(dòng)態(tài)優(yōu)化的數(shù)學(xué)描述
6.2.2 動(dòng)態(tài)優(yōu)化的分類
6.3 動(dòng)態(tài)優(yōu)化的一般解析方法
6.3.1 變分法或基于極大值原理的解法
6.3.2 基于最優(yōu)原理的動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法
6.4 求解動(dòng)態(tài)優(yōu)化問題的現(xiàn)行數(shù)值方法
6.4.1 梯度法
6.4.2 動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法
6.5 改進(jìn)的粒子群算法求解動(dòng)態(tài)優(yōu)化問題
6.5.1 混沌粒子群算法求解邊值不確定的動(dòng)態(tài)優(yōu)化問題
6.5.2 混沌在求解優(yōu)化問題中的應(yīng)用
6.5.3 混沌粒子群優(yōu)化算法
6.5.4 混沌粒子群算法求解動(dòng)態(tài)優(yōu)化問題的一般步驟
6.5.5 混沌粒子群算法求解動(dòng)態(tài)優(yōu)化問題的應(yīng)用
6.5.6 粒子群優(yōu)化法求解邊值給定的動(dòng)態(tài)優(yōu)化問題
6.6 本章小結(jié)
第七章 共軛粒子群優(yōu)化算法與二進(jìn)制粒子群優(yōu)化算法
7.1 引言
7.2 粒子群算法的數(shù)學(xué)分析
7.3 共軛粒子群優(yōu)化算法
7.3.1 共軛方向法
7.3.2 共軛方向粒子群算法
7.3.3 算法的性能測(cè)試
7.3.4 算法的性能分析
7.4 共軛粒子群算法的應(yīng)用
7.4.1 PSO與CDPSO對(duì)模型參數(shù)的估計(jì)
7.4.2 結(jié)果分析
7.5 二進(jìn)制表示的粒子群優(yōu)化算法
7.5.1 二進(jìn)制粒子群優(yōu)化算法提出的原理
7.5.2 二進(jìn)制粒子群優(yōu)化算法的基本步驟
7.5.3 二進(jìn)制粒子群優(yōu)化算法的性能測(cè)試與分析
7.6 BPSO在求解換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化問題(HEN problem)中的應(yīng)用
7.7 本章小結(jié)
第八章 自適應(yīng)布谷鳥算法及其在化工優(yōu)化中的應(yīng)用
8.1 引言
8.2 動(dòng)態(tài)優(yōu)化問題的描述
8.3 變步長自適應(yīng)cs算法
8.3.1 基本CS算法
8.3.2 變步長策略
8.3.3 變步長自適應(yīng)CS(VSACS)算法流程
8.4 函數(shù)測(cè)試
8.4.1 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試函數(shù)
8.4.2 測(cè)試結(jié)果
8.5 變步長自適應(yīng)布谷鳥搜索算法(VSACS)在化工動(dòng)態(tài)優(yōu)化中的應(yīng)用
8.5.1 批式反應(yīng)器
8.5.2 管式反應(yīng)器
8.5.3 ParlkRamirez生物反應(yīng)器(PRb)
8.5.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論
8.6 本章小結(jié)
符號(hào)說明
參考文獻(xiàn)

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