《社会情感优化算法》是崔志华近年来科研成果的总结,全书共7章,可以分为如下三个部分: 群智能算法介绍及社会情感优化算法基础,包括第1、第2两章。这部分详细介绍了社会情感优化算法的基本概念、流程及常见的参数设置。 第3~5章讨论了情感更新及选择方式、个体及群体决策机制以及算法的混合模式,从不同角度改善了算法性能。 针对物理化学领域的团簇优化问题及电力系统的无功优化问题,有针对性地设计改社会情感优化算法,从而为解决其他应用问题提供了参考。
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内容简介
前言
第一部分 引导篇
第1章 绪论
1.1 问题的提出
1.2 智能计算概述
1.2.1 智能计算分类
1.2.2 智能计算方法原理
1.2.3 无免费午餐定理
1.3 进化计算
1.3.1 进化算法的一般框架
1.3.2 遗传算法
1.3.3 进化策略
1.3.4 进化规划
1.3.5 遗传程序设计
1.4 常见的群体智能算法
1.4.1 蚁群算法
1.4.2 视觉扫描优化算法
1.4.3 萤火虫算法
1.4.5 人工蜂群算法的原理
1.4.6 人工鱼群算法
1.5 本书的篇章结构
参 考 文 献
第2章 社会情感算法
2.1 已有的人类社会研究成果
2.2 社会情感理论
2.2.1 理智前提下的情感
2.2.2 个人情绪和社会情感及其相互关系
2.2.3 情绪对行为的影响和对环境的反馈
2.3 社会情感优化算法
2.3.1 算法介绍
2.3.2 社会行为分析
2.4 仿真实验
2.4.1 实验环境
2.4.2 参数m1及m2的选择
2.4.3 实验结果及分析
2.5 小结
参 考 文 献
第二部分 原理篇
第3章 情感更新方式及选择方式的策略研究
3.1 常见的几种概率分布
3.1.1 正态分布
3.1.2 柯西分布
3.1.3 莱维分布
3.2 基于正态分布的社会情感优化算法
3.2.1 算法思想
3.2.2 算法流程
3.2.3 基于均匀设计的参数选择
3.3 基于柯西分布和莱维分布的社会情感优化算法
3.4 基于情感强度第一定律的情感计算方式
3.4.1 情感与价值
3.4.2 情感强度第一定律
3.4.3 基于情感强度第一定律的情感计算
3.4.4 随机期望值模型的应用
3.5 小结
参 考 文 献
第4章 基于决策理论的社会情感优化算法
4.1 决策的相关内容介绍
4.1.1 个体决策介绍
4.1.2 群体决策介绍
4.2 基于个体决策的社会情感优化算法
4.2.1 决策任务
4.2.2 决策步骤
4.2.3 决策结果
4.2.4 算法步骤
4.2.5 实验仿真
4.3 利用群体决策历史信息的社会情感优化算法
4.3.1 算法背景
4.3.2 决策过程
4.3.3 算法步骤
4.3.4 实验仿真
4.4 基于小世界模型的社会情感优化算法
4.4.1 常见的邻域结构
4.4.2 WS小世界模型
4.4.3 NW小世界模型
4.5 小结
参 考 文 献
第5章 混合社会情感优化算法
5.1 基于Metropolis准则的社会情感优化算法
5.1.1 社会情感优化算法的多样性分析
5.1.2 Metropolis准则介绍
5.1.3 基于Metropolis准则的社会情感优化算法
5.1.4 实例仿真
5.2 基于二次插值法的社会情感优化算法
5.2.1 二次插值法介绍
5.2.2 二次插值法与社会情感优化算法的结合
5.3 在非线性方程组求解的应用
5.3.1 非线性方程组及其等价优化模型
5.3.2 仿真实验
5.4 小结
参 考 文 献
第三部分 应用篇
第6章 团簇优化问题的社会情感优化算法求解
6.1 团簇优化问题介绍
6.1.1 Lennard-Jones势函数
6.1.2 Lennard-Jones原子团簇
6.1.3 基于团簇结构的优化算法
6.1.4 团簇结构的研究现状
6.1.5 Ag团簇
6.2 基于社会情感优化算法的团簇问题求解
6.2.1 限域拟牛顿优化算法
6.2.2 算法流程
6.2.3 团簇优化结果
6.3 基于种子技术的团簇结构优化
6.3.1 种子技术介绍
6.3.2 基于种子技术的改进SEOA
6.4 基于格点技术的团簇结构优化
6.4.1 离散的社会情感优化算法介绍
6.4.2 格点技术
6.4.3 离散化社会情感优化算法
6.4.4 原子团簇的优化结果与方法分析
6.5 小结
参 考 文 献
第7章 社会情感优化算法在电力系统无功优化中的应用
7.1 电力系统概述
7.2 电力系统无功优化的数学模型
7.2.1 网损最小的经典无功优化模型
7.2.2 以电压水平为目标的无功优化模型
7.2.3 多目标罚函数的无功优化模型
7.2.4 计及网损和控制成本的无功优化模型
7.2.5 本章采用的无功优化模型
7.3 现有电力系统无功优化算法介绍
7.3.1 常规优化算法
7.3.2 智能优化算法
7.4 社会情感优化算法在电力系统无功优化中的应用
7.4.1 算法求解流程
7.4.2 算例应用与分析
7.5 基于情感计算的社会情感优化算法
7.5.1 情绪变化模型
7.5.2 三维情绪空间
7.5.3 情绪变化矩阵
7.5.4 引入情绪变化模型的社会情感优化算法
7.5.5 算法步骤
7.6 EMSEOA在无功优化中的应用
7.6.1 EMSEOA的无功优化流程
7.6.2 应用算例及分析
7.7 小结
附录A 典型测试函数
附录B 剑桥大学LJ数据库团簇优化标准结果
附录C 典型的电力系统
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