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基于改进灰狼算法和支持向量机的拱桥索力优化模型 被引量:8
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作者 段君邦 王华 +1 位作者 郝天之 梁茜雪 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第2期457-465,共9页
为实现复杂工程结构的高效率优化设计,以某大跨径钢管混凝土拱桥索力优化为例,提出一种基于混沌映射与非线性收敛改进的灰狼算法组合优化模型。使用改进灰狼算法对支持向量机的关键参数进行优化,得到训练样本下线形预测的最佳参数组合... 为实现复杂工程结构的高效率优化设计,以某大跨径钢管混凝土拱桥索力优化为例,提出一种基于混沌映射与非线性收敛改进的灰狼算法组合优化模型。使用改进灰狼算法对支持向量机的关键参数进行优化,得到训练样本下线形预测的最佳参数组合。建立索力优化问题的数学模型,采用改进灰狼算法得到期望线形下的最优索力组合。计算结果表明,经改进灰狼算法优化后的支持向量机对数据样本具有良好的学习泛化能力,可应用于索力优化等工程问题;预测模型与有限元软件线形结果的平均相对误差约为9%,组合优化模型在保证预测精度的同时大大减少了计算时间。 展开更多
关键词 支持向量机 灰狼优化算法 组合优化方法 混沌映射 非线性收敛 拱桥 索力优化
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基于改进鬣狗优化算法的多阈值彩色图像分割 被引量:7
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作者 贾鹤鸣 姜子超 +3 位作者 彭晓旭 康立飞 李瑶 孙康健 《计算机应用与软件》 北大核心 2020年第5期261-267,共7页
针对传统鬣狗优化算法在处理图像分割问题时容易陷入局部最优、收敛效率低等问题,提出基于混沌初始化策略、非线性收敛因子调整策略、莱维飞行策略以及精英反向学习策略的改进鬣狗优化算法(Improved Spotted Hyena Optimizer,ISHO),并... 针对传统鬣狗优化算法在处理图像分割问题时容易陷入局部最优、收敛效率低等问题,提出基于混沌初始化策略、非线性收敛因子调整策略、莱维飞行策略以及精英反向学习策略的改进鬣狗优化算法(Improved Spotted Hyena Optimizer,ISHO),并应用于多阈值彩色图像分割问题中。该算法不仅提升了在解决复杂性问题时的寻优效率,而且提高了求解精度与质量,避免了受随机因子影响而陷入局部最优的缺陷。为了验证该算法的有效性,利用伯克利图像分割验证,结果表明:该算法在分割速度及效率上具有明显优势,求解精度高,具有较好的工程实用性。 展开更多
关键词 鬣狗算法 彩色图像分割 多阈值 混沌初始化 精英反向学习 非线性收敛 莱维飞行
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基于改进海鸥算法优化支持向量机的斜拉桥索力优化研究 被引量:3
3
作者 覃木宝 王华 王龙林 《森林工程》 北大核心 2023年第4期160-169,共10页
针对大跨度斜拉桥斜拉索的索力优化问题,提出一种基于混合策略改进海鸥优化算法联合支持向量机的索力优化模型。融合折射反向学习、多方向螺旋攻击和非线性收敛等策略对标准海鸥优化算法进行改进,基于改进的海鸥优化算法(Improve Seagul... 针对大跨度斜拉桥斜拉索的索力优化问题,提出一种基于混合策略改进海鸥优化算法联合支持向量机的索力优化模型。融合折射反向学习、多方向螺旋攻击和非线性收敛等策略对标准海鸥优化算法进行改进,基于改进的海鸥优化算法(Improve Seagull optimization algorithm,ISOA)对支持向量机(Support vector machine,SVM)的惩罚因子和核函数参数进行优化,构建大跨度斜拉桥的索力组合-结构响应的预测模型,设计ISOA-SVM的索力优化流程并对考虑主梁线形控制下的斜拉索索力进行优化。结果表明,混合策略显著提高海鸥优化算法的收敛速度和收敛精度;采用ISOA参数优化后的SVM对数据样本具有良好的学习泛化能力,其测试集的平均相对误差(MRE)仅为1.08%,均方根误差(RMSE)仅为0.0122;基于ISOA-SVM优化的索力组合有效改善了主梁线形和内力,主梁竖向挠度峰值降幅为36%,弯曲应力峰值降幅为11.94%,验证了该索力优化方法的有效性。 展开更多
关键词 支持向量机 海鸥优化算法 非线性收敛 斜拉桥 索力优化
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多策略改进海鸥算法及其在光伏MPPT中的应用 被引量:5
4
作者 亓嘉惠 茹锋 +1 位作者 吴琨 文常保 《电气自动化》 2022年第1期38-40,43,共4页
针对在局部阴影情况下传统光伏系统最大功率跟踪方法跟踪精度较低且易陷入局部最优的问题,提出一种基于多策略改进海鸥算法的最大功率点跟踪控制方法。首先,通过改进原始海鸥算法的收敛因子,平衡算法的全局及局部寻优能力;其次,引入自... 针对在局部阴影情况下传统光伏系统最大功率跟踪方法跟踪精度较低且易陷入局部最优的问题,提出一种基于多策略改进海鸥算法的最大功率点跟踪控制方法。首先,通过改进原始海鸥算法的收敛因子,平衡算法的全局及局部寻优能力;其次,引入自学习环节和反向学习策略,增大海鸥的覆盖空间和加强海鸥种群的多样性,使算法能够有效地摆脱局部极值,精确地跟踪到全局最大功率点。通过仿真结果证明,所提出的控制方法在精度和稳定性方面有一定的优势,且光伏系统的输出效率也得到了有效的提高。 展开更多
关键词 最大功率点跟踪 海鸥算法 自学习 反向学习 非线性收敛
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基于柯西游走的改进灰狼算法求解FJSP
5
作者 齐娅惠 田云娜 +2 位作者 田园 何雨欣 韩小颖 《延安大学学报(自然科学版)》 2024年第1期64-71,共8页
为了提高生产资源的利用率和调度效率,提出了一种基于柯西游走的灰狼优化算法,将其应用于求解柔性作业车间调度问题(FJSP)。在经典灰狼算法的基础上,加入柯西游走策略跳出局部最优;引入非线性收敛因子a控制算法的广度搜索与深度搜索程度... 为了提高生产资源的利用率和调度效率,提出了一种基于柯西游走的灰狼优化算法,将其应用于求解柔性作业车间调度问题(FJSP)。在经典灰狼算法的基础上,加入柯西游走策略跳出局部最优;引入非线性收敛因子a控制算法的广度搜索与深度搜索程度;采用混合生成新解的种群更新策略适当增强种群多样性。通过在不同规模的测试用例上进行仿真实验和分析比较,实验结果表明,基于柯西游走的灰狼算法寻优性能稳定,在平衡算法的全局搜索和局部搜索程度方面表现较为出色。 展开更多
关键词 灰狼优化算法 柯西分布 非线性收敛 柔性作业车间调度
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基于优化支持向量机的刚构桥主梁挠度预测研究
6
作者 杨胜 《湖南交通科技》 2024年第2期105-109,共5页
针对大跨度连续刚构桥在重载交通下的竖向挠度预测问题,提出了一种基于改进粒子群算法优化支持向量回归的连续刚构桥主梁挠度预测模型。首先将结构荷载效应与挠度响应作为样本数据集输入支持向量回归算法模型进行学习拟合,其次采用非线... 针对大跨度连续刚构桥在重载交通下的竖向挠度预测问题,提出了一种基于改进粒子群算法优化支持向量回归的连续刚构桥主梁挠度预测模型。首先将结构荷载效应与挠度响应作为样本数据集输入支持向量回归算法模型进行学习拟合,其次采用非线性惯性权重的粒子群算法对支持向量回归的超参数进行寻优求解,以某大跨度连续刚构桥在大件运输荷载下的主梁挠度响应为算例,验证了该模型的有效性。研究结果表明:非线性粒子群算法对支持向量回归超参数寻优问题的收敛速度及精度均高于标准粒子群算法;基于非线性粒子群算法改进的支持向量回归模型可以准确预测主梁在大件运输荷载下的挠度响应,各关键控制截面的最大相对误差仅为4.39%,平均相对误差仅为2.70%。 展开更多
关键词 连续刚构桥 挠度预测 支持向量回归 粒子群算法 非线性收敛
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基于IGOA-ELM的拱桥多节段吊装扣挂施工线形预测方法 被引量:4
7
作者 廖宇芳 刘斌 +2 位作者 于孟生 王希瑞 彭曦 《公路交通科技》 CAS CSCD 北大核心 2022年第11期95-105,共11页
为了实现对大跨度钢管混凝土拱桥扣索索力的高效率优化,提出了一种基于改进的蝗虫优化算法(IGOA)和极限学习机(ELM)的线形预测方法和索力优化模型。采用非线性递减函数和精英保留策略改进蝗虫优化算法,使其适应高维优化问题。建立了基... 为了实现对大跨度钢管混凝土拱桥扣索索力的高效率优化,提出了一种基于改进的蝗虫优化算法(IGOA)和极限学习机(ELM)的线形预测方法和索力优化模型。采用非线性递减函数和精英保留策略改进蝗虫优化算法,使其适应高维优化问题。建立了基于改进蝗虫算法优化极限学习机的拱桥线形预测模型,将有限元模型的计算结果作为极限学习机的训练样本并记忆最佳训练参数,建立了基于IGOA-ELM算法的索力优化模型。以某大跨度钢管混凝土拱桥为工程背景进行了应用研究,根据实测线形结果对优化模型结果进行了验证。结果表明:IGOA优化后的极限学习机相较标准ELM、BP神经网络和SVM模型预测精度更高;优化输入权值矩阵和隐含层偏差后的ELM模型可以精确预测不同索力组合下的成拱线形,对数据样本的泛化能力较强,对于样本索力组合的预测结果十分接近有限元模型的实际计算结果;IGOA算法对高维优化问题具有较好的收敛性,与标准PSO、标准GOA算法相比,IGOA算法均能收敛至不同测试函数的理论最优值附近,算法性能得到大幅提升;基于IGOA-ELM算法优化得到的扣索张拉力相较设计张拉力有效改善了成拱线形,达到了一次斜拉扣挂下的线形优化目标;与基于传统有限元法进行优化的方式相比,IGOA-ELM优化耗时最短,有效提高了结构优化效率。 展开更多
关键词 桥梁工程 线形预测 极限学习机 钢管混凝土拱桥 改进的蝗虫优化算法 非线性收敛
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基于改进灰狼优化算法的射频识别室内定位算法
8
作者 李天松 李奕霖 卢相志 《电子测量技术》 北大核心 2023年第18期85-91,共7页
为了解决当前射频识别室内定位算法中存在的定位误差较大问题,把智能算法应用到室内定位算法中,提出了一种基于改进灰狼优化算法的射频识别室内定位算法。针对传统的灰狼优化算法中存在的收敛精度低、收敛速度慢和容易得到全局最优解问... 为了解决当前射频识别室内定位算法中存在的定位误差较大问题,把智能算法应用到室内定位算法中,提出了一种基于改进灰狼优化算法的射频识别室内定位算法。针对传统的灰狼优化算法中存在的收敛精度低、收敛速度慢和容易得到全局最优解问题,在算法中引入基于幂函数的非线性收敛因子提高算法的寻优能力;采用基于指数因子的位置更新策略提高算法的收敛精度;加入多次位置更新策略使得算法容易跳出局部最优解。实验结果表明:三边定位算法的定位误差为0.887 m,基于改进的灰狼优化算法的室内定位算法能够有效实现目标定位,定位平均误差为0.276 m,定位精度明显提高。 展开更多
关键词 射频识别 室内定位 灰狼优化算法 非线性收敛 三边定位算法
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中国能源强度的区域收敛性、空间差异与驱动因素 被引量:1
9
作者 唐李伟 伍寒玲 《湖南财政经济学院学报》 2022年第4期19-33,共15页
选取我国1986-2018年30个省市的面板数据,对中国能源强度的区域特征、空间收敛差异及驱动因素进行研究,结果显示:我国能源强度表现出显著的区域差异性,具体表现为沿东部、中部、西部递增的特点;东部地区省际能源强度在1996年以后表现为... 选取我国1986-2018年30个省市的面板数据,对中国能源强度的区域特征、空间收敛差异及驱动因素进行研究,结果显示:我国能源强度表现出显著的区域差异性,具体表现为沿东部、中部、西部递增的特点;东部地区省际能源强度在1996年以后表现为绝对收敛特征,中部地区省际能源强度在2000年以后存在绝对收敛特征,而西部地区省际能源强度在整个样本期间内都不存在收敛性证据,意味着较发达区域率先通过调整产业结构和采用新技术等方法实现了稳定状态;三大区域间能源强度在样本期间内也不存在收敛特征;影响因素分析显示,技术进步、第三产业增加值占比、经济发展水平、FDI、城镇化率是能源强度主要驱动因素。 展开更多
关键词 能源强度 非线性TAR模型 非线性收敛 区域差异
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我国省际经济增长的非线性动态收敛性研究 被引量:1
10
作者 王琨 滕建州 石凯 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第24期125-128,共4页
文章采用非线性STAR单位根检验和有放回的残差抽样Bootstrap方法研究1952-2010年间中国28个省份的相对实际人均GDP的增长动态,考察中国省际经济收敛性,并进一步将收敛细化为长期收敛和过程收敛。实证结果表明:同全国平均水平相比,中国... 文章采用非线性STAR单位根检验和有放回的残差抽样Bootstrap方法研究1952-2010年间中国28个省份的相对实际人均GDP的增长动态,考察中国省际经济收敛性,并进一步将收敛细化为长期收敛和过程收敛。实证结果表明:同全国平均水平相比,中国省际人均产出缺口,绝大多数具有非线性时序特征。并且过半数省份的人均产出序列处于非线性过程收敛中。 展开更多
关键词 非线性收敛 B00tstr印抽样 相对实际人均GDP
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求解大规模优化问题的改进鲸鱼优化算法 被引量:116
11
作者 龙文 蔡绍洪 +2 位作者 焦建军 唐明珠 伍铁斌 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2017年第11期2983-2994,共12页
提出一种基于非线性收敛因子的改进鲸鱼优化算法(简记为IWOA)用于求解大规模复杂优化问题.为算法全局搜索奠定基础,在搜索空间中利用对立学习策略进行初始化鲸鱼个体位置;设计一种随进化迭代次数非线性变化的收敛因子更新公式以协调WOA... 提出一种基于非线性收敛因子的改进鲸鱼优化算法(简记为IWOA)用于求解大规模复杂优化问题.为算法全局搜索奠定基础,在搜索空间中利用对立学习策略进行初始化鲸鱼个体位置;设计一种随进化迭代次数非线性变化的收敛因子更新公式以协调WOA算法的探索和开发能力;对当前最优鲸鱼个体执行多样性变异操作以减少算法陷入局部最优的概率.选取15个大规模(200维、500维和1000维)标准测试函数进行数值实验,结果表明,IWOA在求解精度和收敛速度方面明显优于其他对比算法. 展开更多
关键词 鲸鱼优化算法 对立学习策略 非线性收敛因子 大规模优化问题 多样性变异
原文传递
一种改进的鲸鱼优化算法 被引量:36
12
作者 武泽权 牟永敏 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2020年第12期3618-3621,共4页
针对鲸鱼优化算法(whale optimization algorithm,WOA)容易陷入局部最优和收敛精度低的问题进行了研究,提出一种改进的鲸鱼优化算法(IWOA)。该算法通过准反向学习方法来初始化种群,提高种群的多样性;然后将线性收敛因子修改为非线性收... 针对鲸鱼优化算法(whale optimization algorithm,WOA)容易陷入局部最优和收敛精度低的问题进行了研究,提出一种改进的鲸鱼优化算法(IWOA)。该算法通过准反向学习方法来初始化种群,提高种群的多样性;然后将线性收敛因子修改为非线性收敛因子,有利于平衡全局搜索和局部开发能力;另外,通过增加自适应权重改进鲸鱼优化算法的局部搜索能力,提高收敛精度;最后,通过随机差分变异策略及时调整鲸鱼优化算法,避免陷入局部最优。实验选取九个基准函数,所有算法均迭代30次,结果表明:改进的鲸鱼优化与原鲸鱼优化算法以及五种改进的鲸鱼优化算法相比,其均值和标准差均优于其他算法,收敛曲线也优于其他大多数算法。说明改进的鲸鱼优化算法收敛精度和算法稳定性最佳,收敛速度较其他大多数改进的鲸鱼优化算法明显加快。 展开更多
关键词 鲸鱼优化算法 准反向学习 非线性收敛因子 自适应权重 随机差分变异
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基于混合策略改进的鲸鱼优化算法 被引量:35
13
作者 何庆 魏康园 徐钦帅 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2019年第12期3647-3651,3665,共6页
针对传统鲸鱼优化算法收敛速度慢、易陷入局部最优等问题,提出一种基于混合策略改进的鲸鱼优化算法。首先,引入非线性调整策略改进收敛因子,平衡算法的全局探索与局部开发能力并加快算法收敛速度;然后,将自适应权重系数引入鲸鱼位置更... 针对传统鲸鱼优化算法收敛速度慢、易陷入局部最优等问题,提出一种基于混合策略改进的鲸鱼优化算法。首先,引入非线性调整策略改进收敛因子,平衡算法的全局探索与局部开发能力并加快算法收敛速度;然后,将自适应权重系数引入鲸鱼位置更新式中,从而提高算法的寻优精度;最后,结合人工蜂群算法的limit阈值思想,使算法能够有效跳出局部最优,改善算法早熟收敛现象。通过对14个基准测试函数在不同维度上的仿真实验表明,改进算法具有较高的寻优精度和较快的收敛速度。 展开更多
关键词 鲸鱼优化算法 非线性收敛因子 自适应权重系数 limit阈值
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一种增强型麻雀搜索算法的无线传感器网络覆盖优化研究 被引量:34
14
作者 王振东 汪嘉宝 李大海 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期818-828,共11页
为了有效提高无线传感器网络的节点覆盖率,提出了一种增强型的麻雀搜索算法。首先引入非线性收敛因子,平衡算法全局寻优和局部探索能力,然后将自适应τ分布的柯西变异算子融入到麻雀搜索算法,使麻雀个体受局部极值点约束力下降,快速跳... 为了有效提高无线传感器网络的节点覆盖率,提出了一种增强型的麻雀搜索算法。首先引入非线性收敛因子,平衡算法全局寻优和局部探索能力,然后将自适应τ分布的柯西变异算子融入到麻雀搜索算法,使麻雀个体受局部极值点约束力下降,快速跳出局部最优,最后采用一种新颖的越界处理方法,更加合理的处理麻雀个体越界重定位问题。将该算法应用到无线传感器网络覆盖优化中,结果表明该算法提高了网络覆盖率,有效减少了节点冗余,优化节点分布更加均匀。 展开更多
关键词 无线传感器网络 覆盖优化 麻雀搜索算法 非线性收敛因子 柯西变异算子 越界处理
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非线性权重和收敛因子的鲸鱼算法 被引量:26
15
作者 王涛 Ryad Chellali 《微电子学与计算机》 北大核心 2019年第1期11-15,共5页
针对鲸鱼优化算法收敛速度慢,收敛精度低等问题,提出一种基于非线性收敛因子和惯性权重的鲸鱼优化算法.首先使用改进后的Logistic混沌映射来初始化种群,增加种群多样性.然后将线性变化的收敛因子改进为一种分段式非线性收敛因子,同时增... 针对鲸鱼优化算法收敛速度慢,收敛精度低等问题,提出一种基于非线性收敛因子和惯性权重的鲸鱼优化算法.首先使用改进后的Logistic混沌映射来初始化种群,增加种群多样性.然后将线性变化的收敛因子改进为一种分段式非线性收敛因子,同时增加了非线性惯性权重来增强算法的勘探和开发能力.最后选取7个基准函数进行测试,实验表明改进后算法收敛速度快、精度高. 展开更多
关键词 鲸鱼优化算法 非线性收敛因子 非线性惯性权重 LOGISTIC混沌映射 勘探 开发
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基于高斯映射和小孔成像学习策略的鲸鱼优化算法 被引量:18
16
作者 徐航 张达敏 +2 位作者 王依柔 宋婷婷 王栎桥 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2020年第11期3271-3275,共5页
针对鲸鱼优化算法(WOA)容易陷入局部最优解、收敛速度慢等缺陷,提出一种基于小孔成像反向学习策略的鲸鱼优化算法。首先采用高斯映射生成的混沌序列取代原始算法中随机产生的初始种群,增加种群的多样性;其次,提出了一种小孔成像反向学... 针对鲸鱼优化算法(WOA)容易陷入局部最优解、收敛速度慢等缺陷,提出一种基于小孔成像反向学习策略的鲸鱼优化算法。首先采用高斯映射生成的混沌序列取代原始算法中随机产生的初始种群,增加种群的多样性;其次,提出了一种小孔成像反向学习策略,并结合最优最差反向学习思想,增加了寻优位置的多样性,提高了算法跳出局部最优的能力;最后,在算法中加入了一个非线性收敛因子和一个对数形式的概率阈值,在保留鲸鱼算法优点的前提下,协调了算法的全局搜索和局部开发能力。通过对10个基准函数进行仿真测试,实验结果表明改进算法在收敛速度和收敛精度等方面有明显的提高。 展开更多
关键词 鲸鱼优化算法 高斯映射 小孔成像反向学习 概率阈值 非线性收敛因子
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收敛因子非线性变化的鲸鱼优化算法 被引量:18
17
作者 龙文 伍铁斌 唐斌 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2017年第6期102-107,共6页
针对基本鲸鱼优化算法在处理复杂全局优化问题时存在解精度低和收敛速度慢等缺点,提出一种收敛因子随进化迭代次数非线性变化的改进鲸鱼优化算法.该算法利用混沌方法替代随机方法初始化种群,使群体具有较好的多样性.受粒子群算法惯性权... 针对基本鲸鱼优化算法在处理复杂全局优化问题时存在解精度低和收敛速度慢等缺点,提出一种收敛因子随进化迭代次数非线性变化的改进鲸鱼优化算法.该算法利用混沌方法替代随机方法初始化种群,使群体具有较好的多样性.受粒子群算法惯性权重启发,设计出一种随进化迭代次数增加而非线性变化的收敛因子更新公式,以平衡算法的全局搜索和局部搜索能力.对当前最优鲸鱼个体执行混沌扰动策略以扩大其搜索范围.选取6个高维标准测试函数进行数值实验,结果表明该算法具有较高的收敛精度和较快的收敛速度. 展开更多
关键词 鲸鱼优化算法 混沌 非线性收敛因子 全局优化
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基于改进鲸鱼优化算法的光伏发电系统MPPT控制研究 被引量:13
18
作者 陈斌 王俊江 +1 位作者 赵明胤 赵芳正 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2023年第2期19-26,共8页
在局部阴影条件下,常规的最大功率点跟踪MPPT(maximum power point tracking)算法因含有容易陷入局部极值、跟踪精度低等弊端,使其无法及时、精确地跟踪光伏发电系统的最大功率点,因此,提出了一种基于改进型鲸鱼优化算法的光伏发电系统M... 在局部阴影条件下,常规的最大功率点跟踪MPPT(maximum power point tracking)算法因含有容易陷入局部极值、跟踪精度低等弊端,使其无法及时、精确地跟踪光伏发电系统的最大功率点,因此,提出了一种基于改进型鲸鱼优化算法的光伏发电系统MPPT控制策略。首先,采用混沌映射初始化种群,增加种群的多样性。其次,通过引入非线性收敛因子使局部寻优能力和全局搜索能力达到均衡。最后,通过引入非线性时变的自适应权重使系统及时跳出局部最优解,并提高搜索的精度。经仿真验证,与粒子群优化算法、狮群优化算法、传统的鲸鱼优化算法等相比,改进的鲸鱼算法在跟踪速度、精度、稳定性等方面均有更显著的效果。 展开更多
关键词 局部阴影 光伏 最大功率点跟踪控制 混沌映射 非线性收敛因子 鲸鱼优化算法
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混沌灰狼优化算法训练多层感知器 被引量:15
19
作者 晏福 徐建中 李奉书 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第4期872-879,共8页
灰狼优化算法(GWO)是一种新的基于灰狼捕食行为的元启发式算法,被证明是一种具有高水平的探索和开发能力的算法。但是存在开发和探索不平衡的问题,以至于其优化性能并不理想。该文将混沌理论引入GWO中,用于平衡GWO的探索和开发,提出一... 灰狼优化算法(GWO)是一种新的基于灰狼捕食行为的元启发式算法,被证明是一种具有高水平的探索和开发能力的算法。但是存在开发和探索不平衡的问题,以至于其优化性能并不理想。该文将混沌理论引入GWO中,用于平衡GWO的探索和开发,提出一种改进的混沌灰狼优化算法(CGWO),并应用于多层感知器(MLPs)的训练。首先,基于Cubic混沌理论对GWO的位置更新公式进行改进,以增加个体的多样性,增大跳出局部最优的概率和对解空间进行深入的搜索;其次,设计一种非线性收敛因子,用于协调和平衡CGWO算法在不同迭代进化时期的探索和开发能力;最后,将CGWO算法作为MLPs的训练器,用于对3个复杂分类问题进行分类实验。结果表明:CGWO在分类准确率,避免陷入局部最优,全局收敛速度和鲁棒性方面相较于其他对比算法均具有较好的性能。 展开更多
关键词 灰狼优化算法 混沌理论 非线性收敛因子 多层感知器 分类问题
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多策略改进的自适应动态鲸鱼优化算法 被引量:14
20
作者 王梓辰 窦震海 +2 位作者 董军 司书千 王晨 《计算机工程与设计》 北大核心 2022年第9期2638-2645,共8页
为解决鲸鱼优化算法收敛精度低、易陷入局部最优等问题,采用多种策略对算法进行改进,提出一种自适应动态鲸鱼优化算法。引入立方混沌映射初始化提升初始解的遍历性;引入自适应惯性权重系数并对收敛因子非线性改进,平衡全局搜索与局部搜... 为解决鲸鱼优化算法收敛精度低、易陷入局部最优等问题,采用多种策略对算法进行改进,提出一种自适应动态鲸鱼优化算法。引入立方混沌映射初始化提升初始解的遍历性;引入自适应惯性权重系数并对收敛因子非线性改进,平衡全局搜索与局部搜索能力;对螺旋搜索方程改进,使鲸鱼动态地调整搜索形状,提升算法的全局搜索能力以突破局部最优;为增强算法跳出局部最优的能力,引入广义反向学习机制。采用12个基准测试函数对算法检验,其结果表明,改进的鲸鱼算法有效提升了算法的收敛精度。 展开更多
关键词 鲸鱼优化算法 立方混沌映射 惯性权重 非线性收敛因子 动态螺旋 广义反向学习
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