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基于混沌映射的自适应退火型粒子群算法
被引量:
9
1
作者
田兴华
张纪会
李阳
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2020年第1期45-54,共10页
粒子群优化算法是一种新型的群体智能算法,具有参数少、使用方便、效果好等优点,因而得到了广泛应用。为了改进粒子群算法的性能,在自适应粒子群算法和模拟退火粒子群算法的基础上提出基于混沌映射的自适应退火型粒子群算法,在局部最优...
粒子群优化算法是一种新型的群体智能算法,具有参数少、使用方便、效果好等优点,因而得到了广泛应用。为了改进粒子群算法的性能,在自适应粒子群算法和模拟退火粒子群算法的基础上提出基于混沌映射的自适应退火型粒子群算法,在局部最优解附近添加混沌扰动算子,使其具有突跳能力,进而提高全局搜索能力;将传统的惯性因子改为双重选择策略,不仅使惯性因子随着目标函数的变化而变化而且随着粒子当前位置与上一时刻位置的距离的变化而变化;采用线性递减加速因子来动态调整自身经验和群体经验在迭代中的作用。通过数值实验验证了改进算法的性能,结果表明改进的算法对于不同类型的函数的寻优能力要优于自适应粒子群算法和模拟退火粒子群算法。
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关键词
混沌扰动算子
群体智能
粒子群算法
双重选择策略
线性
递减
方程
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职称材料
题名
基于混沌映射的自适应退火型粒子群算法
被引量:
9
1
作者
田兴华
张纪会
李阳
机构
青岛大学复杂性科学研究所
出处
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2020年第1期45-54,共10页
基金
国家自然科学基金(61673228)。
文摘
粒子群优化算法是一种新型的群体智能算法,具有参数少、使用方便、效果好等优点,因而得到了广泛应用。为了改进粒子群算法的性能,在自适应粒子群算法和模拟退火粒子群算法的基础上提出基于混沌映射的自适应退火型粒子群算法,在局部最优解附近添加混沌扰动算子,使其具有突跳能力,进而提高全局搜索能力;将传统的惯性因子改为双重选择策略,不仅使惯性因子随着目标函数的变化而变化而且随着粒子当前位置与上一时刻位置的距离的变化而变化;采用线性递减加速因子来动态调整自身经验和群体经验在迭代中的作用。通过数值实验验证了改进算法的性能,结果表明改进的算法对于不同类型的函数的寻优能力要优于自适应粒子群算法和模拟退火粒子群算法。
关键词
混沌扰动算子
群体智能
粒子群算法
双重选择策略
线性
递减
方程
Keywords
chaotic perturbation operator
swarm intelligence
particle swarm optimization
dual choice strategy
linear decreasing equation
分类号
N945.15 [自然科学总论—系统科学]
TP273.1 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于混沌映射的自适应退火型粒子群算法
田兴华
张纪会
李阳
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2020
9
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职称材料
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