摘要:在传统混沌神经网络模型的基础上,提出了一种具有衰减混沌噪声的混沌模拟退火神经网络模型(CSA-DCN).该模型结合了Hopfield
神经网络(HNN)与模拟退火算法(SA)的优点,并引入通过Logistic映射迭代函数产生的衰减混沌噪声,从而使该模型可以有效地解决高维、离散、非凸的非线性约束优化问题.例如电力系统经济负荷分配(ELD)问题,在考虑网损、阀点效应的情况下,将该模型应用于解决ELD问题.通过多个算例仿真计算表明,该模型的算法是可行和有效的.CSA-DCN模型是一种适用性很强的优化模型,可以应用于电力系统或其它行业系统的优化问题中.
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