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协同粒子群优化算法
被引量:
7
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作者
刘怀亮
苏瑞娟
+1 位作者
许若宁
高鹰
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2009年第11期3068-3073,共6页
为解决粒子群优化算法易陷入局部最优的问题,提出了两种新方法协同处理粒子群优化算法:对比平均适应度值差的粒子,用动态Zaslavskii混沌映射公式改进粒子惯性权重与速度矢量,在复杂多变的环境中逐步摆脱局部最优值,动态寻找全局最优值;...
为解决粒子群优化算法易陷入局部最优的问题,提出了两种新方法协同处理粒子群优化算法:对比平均适应度值差的粒子,用动态Zaslavskii混沌映射公式改进粒子惯性权重与速度矢量,在复杂多变的环境中逐步摆脱局部最优值,动态寻找全局最优值;对好于或等于适应度平均值的粒子,用动态非线性函数调整粒子惯性权重与速度矢量,在保存相对有利环境的基础上逐步向全局最优处收敛。两种方法相辅相成、动态协调,使两个动态种群相互协作、协同进化。实验表明该算法在多个标准测试函数下都超越了同类著名改进算法。
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关键词
粒子群优化
速度矢量
动态
Zaslavskii混沌映射公式
动态
非线性
函数
协同进化
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职称材料
题名
协同粒子群优化算法
被引量:
7
1
作者
刘怀亮
苏瑞娟
许若宁
高鹰
机构
广州大学计算机科学与教育软件学院
广东科贸职业学院信息工程系
广州大学数学与信息科学学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2009年第11期3068-3073,共6页
基金
广东省自然科学基金资助项目(8451009101001040)
文摘
为解决粒子群优化算法易陷入局部最优的问题,提出了两种新方法协同处理粒子群优化算法:对比平均适应度值差的粒子,用动态Zaslavskii混沌映射公式改进粒子惯性权重与速度矢量,在复杂多变的环境中逐步摆脱局部最优值,动态寻找全局最优值;对好于或等于适应度平均值的粒子,用动态非线性函数调整粒子惯性权重与速度矢量,在保存相对有利环境的基础上逐步向全局最优处收敛。两种方法相辅相成、动态协调,使两个动态种群相互协作、协同进化。实验表明该算法在多个标准测试函数下都超越了同类著名改进算法。
关键词
粒子群优化
速度矢量
动态
Zaslavskii混沌映射公式
动态
非线性
函数
协同进化
Keywords
Particle Swarm Optimization (PSO)
velocity
dynamic Zaslavskii chaotic map formula
dynamic nonlinear function
cooperative evolution
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
协同粒子群优化算法
刘怀亮
苏瑞娟
许若宁
高鹰
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2009
7
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职称材料
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