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蜂群算法在光伏电池双二极管五参数模型中的应用 被引量:11
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作者 简献忠 魏凯 郭强 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第1期168-172,共5页
为解决光伏电池双二极管五参数模型中参数辨识准确度低的问题,提出了一种人工蜂群算法.该方法采用曲线拟合来求取参数,用求出的电流计算值来比较标准化的均方根误差百分比.采用变量替换法,使双二极管模型方程中指数因子只含一个变量,通... 为解决光伏电池双二极管五参数模型中参数辨识准确度低的问题,提出了一种人工蜂群算法.该方法采用曲线拟合来求取参数,用求出的电流计算值来比较标准化的均方根误差百分比.采用变量替换法,使双二极管模型方程中指数因子只含一个变量,通过编程求解电流的计算值.运用蜂群算法和牛顿-拉夫逊法求得标准化的均方根误差百分比为0.011 7%和6.35%.实验及分析表明蜂群算法的优化准确度明显优于牛顿-拉夫逊解析法、遗传算法、模式搜索算法和模拟退火算法,为光伏电池参数辨识提供了一种新的思路. 展开更多
关键词 蜂群算法 光伏电池 双二极管模型 参数辨识 搜索路径
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蜂群算法在太阳电池寿命预测参数辨识中的应用 被引量:6
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作者 简献忠 武杰 郭强 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第12期3392-3398,共7页
为解决太阳电池寿命预测模型参数辨识中参数辨识精度低的问题,提出采用人工蜂群算法进行太阳电池寿命预测模型参数辨识的方法。利用人工蜂群算法的局部快速搜索能力和高效全局收敛性能,对太阳电池寿命预测的电流衰减模型的五参数进行辨... 为解决太阳电池寿命预测模型参数辨识中参数辨识精度低的问题,提出采用人工蜂群算法进行太阳电池寿命预测模型参数辨识的方法。利用人工蜂群算法的局部快速搜索能力和高效全局收敛性能,对太阳电池寿命预测的电流衰减模型的五参数进行辨识,给定失效阈值利用电流衰减模型进行最大寿命预测。运用人工蜂群算法和最小二乘法辨识的均方根误差RMSE分别为2.858×10^-4和1.337×10^-3,R^2分别为0.9228和0.8666,实验分析表明:人工蜂群算法求得的均方根误差、误差平方和与R^2明显优于最小二乘法,为太阳电池寿命预测的电流衰减模型参数辨识提供一种新的思路。 展开更多
关键词 太阳电池 参数辨识 预测分析 电池寿命 人工蜂群算法
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蜂群算法在太阳能电池参数辨识中的应用 被引量:2
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作者 简献忠 魏凯 郭强 《测控技术》 CSCD 2015年第7期132-135,139,共5页
为了解决太阳能电池参数辨识中参数识别精度低的问题,提出了采取基于侦查蜂阶段加入遗忘因子和邻域因子的人工蜂群算法(ABS)的解决方法。ABS算法在搜索的初期通过遗忘因子和邻域因子来使侦查蜂调整路径,从而能快速收敛到最优食物源所在... 为了解决太阳能电池参数辨识中参数识别精度低的问题,提出了采取基于侦查蜂阶段加入遗忘因子和邻域因子的人工蜂群算法(ABS)的解决方法。ABS算法在搜索的初期通过遗忘因子和邻域因子来使侦查蜂调整路径,从而能快速收敛到最优食物源所在区域,并使全局收敛性能在搜索后期有所提高。实验及分析表明:ABS算法的优化精度明显优于粒子群优化算法、模式搜索算法、模拟退火算法和遗传算法,为太阳能参数辨识提供了一种新的方法。 展开更多
关键词 人工蜂群算法 搜索路径 遗忘因子 邻域因子 太阳能电池 参数辨识
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一种基于全过程优化支持向量机的短期电力负荷预测方法 被引量:14
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作者 简献忠 顾祎婷 《电力科学与工程》 2018年第11期45-51,共7页
针对现有短期电力负荷预测局部优化模型预测准确度不高的问题,提出了一种全过程优化的支持向量机(Support Vector Machine,SVM)模型用于短期电力负荷预测。该模型采用全过程优的建模思想从3个方面对支持向量机进行优化,首先采用模糊C均... 针对现有短期电力负荷预测局部优化模型预测准确度不高的问题,提出了一种全过程优化的支持向量机(Support Vector Machine,SVM)模型用于短期电力负荷预测。该模型采用全过程优的建模思想从3个方面对支持向量机进行优化,首先采用模糊C均值聚类算法对输入特征集进行处理;然后采用了组合核函数作为支持向量机的核函数;最后由于烟花算法具有爆发性、隐并行性、多样性和瞬时性等优点,将其用于SVM的核函数参数与惩罚系数C的优化选取中。预测结果表明没有经过优化的支持向量机平均绝对百分误差(Mean Absolute Percentage Error,MAPE)为4. 17%,仅采用烟花算法进行局部优化的平均绝对百分误差为3. 25%,而全过程优化支持向量机的为2. 28%。提出的全过程优化支持向量机模型有效地提高了短期电力负荷预测预测的准确度。 展开更多
关键词 全过程优化 支持向量机 电力负荷预测 烟花算法
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一种融合感知哈希的快速压缩跟踪算法 被引量:4
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作者 简献忠 唐章源 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2018年第11期2503-2507,共5页
针对快速压缩跟踪算法(FCT)分类器参数更新盲目、目标尺寸固定和未能跟踪目标完全遮挡再出现的问题,提出一种融合感知哈希的快速压缩跟踪算法(Fast compressive tracking algorithm based on perceptual hashing,PH-FCT).首先,使用压缩... 针对快速压缩跟踪算法(FCT)分类器参数更新盲目、目标尺寸固定和未能跟踪目标完全遮挡再出现的问题,提出一种融合感知哈希的快速压缩跟踪算法(Fast compressive tracking algorithm based on perceptual hashing,PH-FCT).首先,使用压缩特性构建目标和背景的贝叶斯分类器,同时生成目标的感知哈希描述子;使用分类器获得下一帧响应值最高的样本,以样本为中心采集不同尺寸区域,计算它们与目标的汉明距离,若最小汉明距离小于阈值,则视当前尺寸区域为目标区域,更新目标信息(目标位置、尺寸和感知哈希描述子)与分类器参数,并标记当前帧检测到目标,否则不更新且标记当前帧未检测到目标.当上一帧被标记为未检测到目标,则当前帧使用全图等间隔采样,样本个数与FCT算法粗采样一致,使用分类器得出响应值最高的样本,再以该样本中心为圆心,半径为5的圆形区域遍历精确采样,得出最有可能是目标的样本,最后通过判断汉明距离决定是否更新参数.实验结果表明,该算法在抗遮挡性、有效性和鲁棒性上优于FCT算法,且拥有较好的目标自找回能力,为目标的快速跟踪提供一种新的方法. 展开更多
关键词 压缩跟踪 压缩感知 感知哈希 尺寸自适应 目标自找回
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基于STM32的热敏探测器均匀性测试仪的设计
6
作者 简献忠 孙亚成 +1 位作者 王如志 姜冠祥 《农业装备与车辆工程》 2019年第5期9-12,共4页
针对传统热敏探测器均匀性测试仪智能化程度低和系统运行实时性差的问题出了一种基于STM32F373的热敏探测器均匀性测试仪的设计方法。测试仪由以STM32f373为核心的电路系统、光学聚焦系统、XY两轴位置控制平台、信号放大与采集系统和控... 针对传统热敏探测器均匀性测试仪智能化程度低和系统运行实时性差的问题出了一种基于STM32F373的热敏探测器均匀性测试仪的设计方法。测试仪由以STM32f373为核心的电路系统、光学聚焦系统、XY两轴位置控制平台、信号放大与采集系统和控制与显示系统组成,上位机采用VB进行了系统编程。采用热敏探测器进行系统测试,多次测试表明设计的均匀性测试仪的重复精度为0.82%,测试单点时间为1.49s,为小型化均匀性测试仪的设计提供了一种方法。 展开更多
关键词 STM32 热敏探测器 均匀性 光学聚焦系统
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自适应差分进化算法在光伏组件模型参数辨识中的应用 被引量:5
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作者 武涛 简献忠 +1 位作者 应怀樵 郭强 《电力科学与工程》 2018年第4期1-7,共7页
针对光伏组件模型参数辨识精度低和传统优化算法参数辨识过早收敛的问题,提出了基于自适应缩放因子和自适应交叉变异概率的差分进化算法对两种常用太阳能电池单元模型进行参数辨识,把辨识参数代入模型与实测数据进行拟合,用拟合效果好... 针对光伏组件模型参数辨识精度低和传统优化算法参数辨识过早收敛的问题,提出了基于自适应缩放因子和自适应交叉变异概率的差分进化算法对两种常用太阳能电池单元模型进行参数辨识,把辨识参数代入模型与实测数据进行拟合,用拟合效果好的一种太阳能电池单元模型作为光伏组件模型的基础,并用自适应差分进化算法对光伏组件模型的参数进行辨识,辨识结果的均方根误差为1.402e-2,辨识精度更高,全局收敛能力更强,并对辨识后的模型与实际测量数据进行拟合,其拟合相对误差是5.73e-4。计算电流平均绝对误差为2.11e-3,结果明显优于粒子群算法(POS),遗传算法(GA),模式搜索算法(PS),并在不同环境下验证了所提方法的有效性。这对光伏发电系统最大功率点跟踪控制和功率预测具有实际意义。 展开更多
关键词 光伏组件 太阳能电池单元 自适应差分进化算法 参数辨识
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