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    • 作者: 陈克伟,魏曙光,范旭,张嘉曦,金东阳,王素云,谭玉彬,张明著 | 陈克伟,魏曙光,范旭,张嘉曦,金东阳,王素云,谭玉彬,张明编 | 陈克伟,魏曙光,范旭,张嘉曦,金东阳,王素云,谭玉彬,张明译 | 陈克伟,魏曙光,范旭,张嘉曦,金东阳,王素云,谭玉彬,张明绘
    • 出版社: 清华大学出版社
    • 出版时间:2023-10-01
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    • 作者: 陈克伟,魏曙光,范旭,张嘉曦,金东阳,王素云,谭玉彬,张明著| 陈克伟,魏曙光,范旭,张嘉曦,金东阳,王素云,谭玉彬,张明编| 陈克伟,魏曙光,范旭,张嘉曦,金东阳,王素云,谭玉彬,张明译| 陈克伟,魏曙光,范旭,张嘉曦,金东阳,王素云,谭玉彬,张明绘
    • 出版社:清华大学出版社
    • 出版时间:2023-10-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:319000
    • 页数:208
    • 开本:其他
    • ISBN:9787302648260
    • 版权提供:清华大学出版社
    • 作者:陈克伟,魏曙光,范旭,张嘉曦,金东阳,王素云,谭玉彬,张明
    • 著:陈克伟,魏曙光,范旭,张嘉曦,金东阳,王素云,谭玉彬,张明
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:89.8
    • ISBN:9787302648260
    • 出版社:清华大学出版社
    • 开本:其他
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2023-10-01
    • 页数:208
    • 外部编号:涿仝西I59796
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    目 录
    章 蜉蝣优化算法 1
    1.1 基本原理 1
    1.1.1 雄蜉蝣的运动 1
    1.1.2 雌蜉蝣的运动 2
    1.1.3 雌雄蜉蝣的交配过程 3
    1.1.4 蜉蝣优化算法流程 3
    1.2 MATLAB实现 4
    1.2.1 种群初始化 4
    1.2.2 适应度函数 7
    1.. 边界检查和约束函数 8
    1.2.4 蜉蝣优化算法代码 9
    1.3 函数寻优 13
    1.3.1 问题描述 13
    1.3.2 适应度函数设计 14
    1.3.3 主函数设计 15
    1.4 减速器设计 16
    1.4.1 问题描述 16
    1.4.2 适应度函数设计 18
    1.4.3 主函数设计 19
    参考文献 21
    第2章 哈里斯鹰优化算法 22
    2.1 基本原理 22
    2.1.1 搜索阶段
    2.1.2 从搜索到开发的转换阶段
    2.1.3 开发阶段 24
    2.1.4 哈里斯鹰优化算法流程 27
    2.2 MATLAB实现 28
    2.2.1 种群初始化 29
    2.2.2 适应度函数 31
    2.. 边界检查和约束函数 32
    2.2.4 Levy飞行函数 33
    2.2.5 算法代码 34
    . 函数寻优 37
    ..1 问题描述 37
    ..2 适应度函数设计 38
    .. 主函数设计 38
    2.4 拉伸/压缩弹簧设计 40
    2.4.1 问题描述 40
    2.4.2 适应度函数设计 40
    2.4.3 主函数设计 41
    参考文献 43
    第3章 狮群优化算法 44
    3.1 基本原理 44
    3.1.1 狮王更新方式 45
    3.1.2 母狮更新方式 45
    3.1.3 幼狮更新方式 46
    3.1.4 狮群优化算法流程 47
    3.2 MATLAB实现 48
    3.2.1 种群初始化 48
    3.2.2 适应度函数 51
    3.. 边界检查和约束函数 51
    3.2.4 狮群优化算法代码 5
    . 函数寻优 54
    3.3.1 问题描述 54
    3.3.2 适应度函数设计 55
    3.3.3 主函数设计 56
    3.4 压力容器设计 57
    3.4.1 问题描述 57
    3.4.2 适应度函数设计 58
    3.4.3 主函数设计 59
    参考文献 61
    第4章 樽海鞘群算法 62
    4.1 基本原理 62
    4.1.1 樽海鞘群算法的数学模型 62
    4.1.2 樽海鞘群算法流程 64
    4.2 MATLAB实现 65
    4.2.1 种群初始化 65
    4.2.2 适应度函数 68
    4.. 边界检查和约束函数 69
    4.2.4 樽海鞘群算法代码 70
    4.3 函数寻优 71
    4.3.1 问题描述 71
    4.3.2 适应度函数设计 72
    4.3.3 主函数设计 73
    4.4 三杆桁架设计 74
    4.4.1 问题描述 74
    4.4.2 适应度函数设计 75
    4.4.3 主函数设计 76
    参考文献 78
    第5章 秃鹰搜索算法 79
    5.1 基本原理 79
    5.1.1 选择阶段 79
    5.1.2 搜索阶段 80
    5.1.3 俯冲阶段 81
    5.1.4 秃鹰搜索算法流程 81
    5.2 MATLAB实现 82
    5.2.1 种群初始化 82
    5.2.2 适应度函数 85
    5.. 边界检查和约束函数 86
    5.2.4 秃鹰搜索算法代码 87
    5.3 函数寻优 89
    5.3.1 问题描述 89
    5.3.2 适应度函数设计 90
    5.3.3 主函数设计 90
    5.4 齿轮传动设计 92
    5.4.1 问题描述 92
    5.4.2 适应度函数设计 93
    5.4.3 主函数设计 93
    参考文献 95
    第6章 乌燕鸥优化算法 96
    6.1 基本原理 96
    6.1.1 迁徙行为(勘探阶段) 96
    6.1.2 攻击行为(开发阶段) 97
    6.1.3 乌燕鸥优化算法流程 98
    6.2 MATLAB实现 99
    6.2.1 种群初始化 99
    6.2.2 适应度函数 102
    6.. 边界检查和约束函数 102
    6.2.4 乌燕鸥优化算法代码 104
    6.3 函数寻优 105
    6.3.1 问题描述 106
    6.3.2 适应度函数设计 107
    6.3.3 主函数设计 107
    6.4 悬臂梁设计 108
    6.4.1 问题描述 108
    6.4.2 适应度函数设计 109
    6.4.3 主函数设计 110
    参考文献 112
    第7章 平衡优化器算法 113
    7.1 基本原理 113
    7.1.1 算法物理背景 113
    7.1.2 优化原理 114
    7.1.3 平衡优化器算法流程 116
    7.2 MATLAB实现 117
    7.2.1 种群初始化 117
    7.2.2 适应度函数 120
    7.. 边界检查和约束函数 121
    7.2.4 平衡优化器算法代码 122
    7.3 函数寻优 124
    7.3.1 问题描述 124
    7.3.2 适应度函数设计 125
    7.3.3 主函数设计 125
    7.4 管状柱设计 127
    7.4.1 问题描述 127
    7.4.2 适应度函数设计 128
    7.4.3 主函数设计 129
    参考文献 130
    第8章 海洋捕食者算法 132
    8.1 基本原理 132
    8.1.1 初始化 132
    8.1.2 优化阶段 133
    8.1.3 涡流形成与鱼群聚集装置效应 134
    8.1.4 海洋捕食者算法流程 134
    8.2 MATLAB实现 136
    8.2.1 种群初始化 136
    8.2.2 适应度函数 139
    8.. 边界检查和约束函数 139
    8.2.4 Levy飞行 140
    8.2.5 海洋捕食者算法代码 141
    8.3 函数寻优 144
    8.3.1 问题描述 144
    8.3.2 适应度函数设计 145
    8.3.3 主函数设计 145
    8.4 活塞杆设计 147
    8.4.1 问题描述 147
    8.4.2 适应度函数设计 148
    8.4.3 主函数设计 149
    参考文献 151
    第9章 算术优化算法 152
    9.1 基本原理 152
    9.1.1 算术优化算法的原理 152
    9.1.2 算术优化算法流程 154
    9.2 MATLAB实现 156
    9.2.1 种群初始化 156
    9.2.2 适应度函数 158
    9.. 边界检查和约束函数 159
    9.2.4 算术优化算法代码 160
    9.3 函数寻优 162
    9.3.1 问题描述 162
    9.3.2 适应度函数设计 163
    9.3.3 主函数设计 163
    9.4 焊接梁设计 165
    9.4.1 问题描述 165
    9.4.2 适应度函数设计 167
    9.4.3 主函数设计 168
    参考文献 169
    0章 蝠鲼觅食优化算法 171
    10.1 基本原理 171
    10.1.1 链式觅食 171
    10.1.2 螺旋式觅食 172
    10.1.3 翻滚式觅食 173
    10.1.4 蝠鲼觅食优化算法流程 174
    10.2 MATLAB实现 175
    10.2.1 种群初始化 175
    10.2.2 适应度函数 177
    10.. 边界检查和约束函数 178
    10.2.4 蝠鲼觅食优化算法代码 179
    10.3 函数寻优 181
    10.3.1 问题描述 181
    10.3.2 适应度函数设计 183
    10.3.3 主函数设计 183
    10.4 钢筋混凝土梁设计 184
    10.4.1 问题描述 185
    10.4.2 适应度函数设计 185
    10.4.3 主函数设计 186
    参考文献 188
    1章 智能优化算法基准函数集合 189
    11.1 基准测试集简介 189
    11.2 基准测试函数搜索空间绘图和代码 191
    11.2.1 F1函数 191
    11.2.2 F2函数 192
    11.. F3函数 193
    11.2.4 F4函数 195
    11.2.5 F5函数 196
    11.2.6 F6函数 197
    11.2.7 F7函数 199
    11.2.8 F8函数 200
    11.2.9 F9函数 201
    11.2.10 F10函数 202
    11.2.11 F11函数 204
    11.2.12 F12函数 205
    11.2.13 F13函数 207
    11.2.14 F14函数 208
    11.2.15 F15函数 209
    11.2.16 F16函数 211
    11.2.17 F17函数 212
    11.2.18 F18函数 213
    11.2.19 F19函数 215
    11.2.20 F20函数 216
    11.2.21 F21函数 218
    11.2.22 F22函数 219
    11.2. F函数 220
    参考文献 222
    2章 智能优化算法能测试 2
    12.1 智能优化算法评价指标 2
    12.1.1 平均值 2
    12.1.2 标准差 2
    12.1.3 很优值和差值 225
    12.1.4 收敛曲线 225
    12.2 基准测试函数测试 226
    12.2.1 测试函数信息 226
    12.2.2 测试方法及参数设置 226
    12.. 测试结果 227
    12.2.4 测试代码
    1. 工程案例测试 5
    1..1 测试案例信息 5
    1..2 测试方法及参数设置 245
    1.. 测试结果 246
    12.2.4 测试代码 253

    陈克伟,陆军装甲兵学院讲师,从事过电气工程与智能控制研究,发表20余篇,授权发明专利10余项。魏曙光,陆军装甲兵学院副教授,主要从事电气工程与智能控制,车辆综合电力等方面的研究工作。出版专著教材6部,发表50余篇,授权发明专利20余项,曾获科技进步二等奖1项,军队科技进步一等奖3项。范旭,芯原微(成都)有限公司高级,曾先后任职全球半导体设备公司,机器视觉设备公司,芯片设计公司,从事过图像算法,机器视觉机器人的开发,以及图形算法,GPU芯片架构开发。张嘉曦,陆军装甲兵学院教,主要从事电气工程及其自动化专业教学,研究车辆电传动技术,控制算法等。金东阳,陆军装甲兵学院讲师,某实验室成员,科技委重点实验室成员。主要从事智能化作战概念,智能作战任务规划,智能化集群控制等方面研究。王素云,陆军装甲兵学院基础部副教授,主要从事数学教学和科研工作。谭玉彬,陆军装甲兵学院室主任兼高级,主要从事装备管理和维修保障工作。张明,中央民族大学,主要研究机集群算法以及图像处理中的属识,目标检测等。

    算法新颖:介绍国内外新近研究开发的10种智能优化算法,包含完整的建模过程和MATLAB代码案例,对于初学者具有较强的启发作用。

    要素齐全:对每种算法的灵感来源、实现过程、函数编程、案例应用进行细致描述,给出详细的MATLAB代码,使读者快速掌握智能优化算法的学习和应用方法。

    案例丰富:对于理论研究和工程技术人员,可通过本书节省大量时间,快速理解、掌握书中算法,感兴趣的读者可以在此基础上进行深入研究。

    实战强:对于要应用算法工具解决具体问题的理论研究和工程技术人员来说,通过阅读本书可以节省大量查询资料和编写程序的时间,通过MATLAB实例更加深入地理解、快速地掌握算法。

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