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摘要:
电力系统经济负荷分配(ELD)问题是电力系统运行中一个重要的优化问题.此前,多种经典数学逼近方法和启发式搜索算法被用于对该问题进行了求解.但是,这些方法仍然存在两个很重要而未引起足够重视的问题:1)算法的稳定性得不到有效保证;2)算法在大规模ELD问题上的性能仍然不能令人满意.CLPSO是一种新的高效全局优化算法.针对其存在的多样性保持能力强但收敛性不足的问题,文中引入序列二次规划SQP,提出了一种新的混合SQP的CLPSO算法SQP-CLPSO.用其求解多个典型ELD问题,并与多种知名算法进行了对比.实验结果表明,SQP-CLPSO具有优秀的收敛性、多样性和可拓展性,是求解复杂ELD问题的有效算法.
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文献信息
篇名 混合SQP的基于完全学习的粒子群优化算法在电力系统中经济分配问题的应用
来源期刊 中国科学(信息科学) 学科 工学
关键词 粒子群优化 基于完全学习的粒 子群优化 序列二次规划 局部搜索 电力系统 经济分配
年,卷(期) 2010,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 403-411
页数 9页 分类号 TM714
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李斌 中国科学技术大学信息科学与技术学院电子科学与技术系 372 5610 37.0 58.0
2 袁博 中国科学技术大学信息科学与技术学院电子科学与技术系 8 67 3.0 8.0
3 王瑜 中国科学技术大学信息科学与技术学院电子科学与技术系 20 252 7.0 15.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
粒子群优化
基于完全学习的粒
子群优化
序列二次规划
局部搜索
电力系统
经济分配
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国科学(信息科学)
月刊
1674-7267
11-5846/N
北京东黄城根北街16号
chi
出版文献量(篇)
1697
总下载数(次)
4
总被引数(次)
13096
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