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基于余弦相似度的改进蝴蝶优化算法
被引量:
12
1
作者
陈俊
何庆
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2021年第9期2668-2677,共10页
针对蝴蝶优化算法(BOA)容易陷入局部最优和收敛性差等问题,提出一种多策略改进的蝴蝶优化算法(MSBOA)。首先引入余弦相似度位置调整策略,通过旋转变化算子和伸缩变换算子进行位置更新,从而有效地保持BOA的种群多样性;其次引入动态切换概...
针对蝴蝶优化算法(BOA)容易陷入局部最优和收敛性差等问题,提出一种多策略改进的蝴蝶优化算法(MSBOA)。首先引入余弦相似度位置调整策略,通过旋转变化算子和伸缩变换算子进行位置更新,从而有效地保持BOA的种群多样性;其次引入动态切换概率,来平衡BOA局部阶段和全局阶段的转换;最后增加混合惯性权重策略,以提高BOA的收敛速度。使用16个基准测试函数、Wilcoxon检验以及部分CEC2014函数来验证MSBOA的有效性和鲁棒性。仿真实验结果表明,与BOA和其他改进策略BOA及其他群智能算法相比,MSBOA在收敛精度和收敛速度上有明显的提升。
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关键词
余弦相似度
蝴蝶优化算法
旋转变换算子
伸缩变换算子
自适应惯性权重
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职称材料
题名
基于余弦相似度的改进蝴蝶优化算法
被引量:
12
1
作者
陈俊
何庆
机构
贵州大学大数据与信息工程学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2021年第9期2668-2677,共10页
基金
贵州省科技计划项目重大专项(黔科合重大专项字[2018]3002,黔科合重大专项字[2016]3022)
贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔科合KY字[2016]124)
+1 种基金
贵州大学培育项目(黔科合平台人才[2017]5788)
贵州省公共大数据重点实验室开放课题(2017BDKFJJ004)。
文摘
针对蝴蝶优化算法(BOA)容易陷入局部最优和收敛性差等问题,提出一种多策略改进的蝴蝶优化算法(MSBOA)。首先引入余弦相似度位置调整策略,通过旋转变化算子和伸缩变换算子进行位置更新,从而有效地保持BOA的种群多样性;其次引入动态切换概率,来平衡BOA局部阶段和全局阶段的转换;最后增加混合惯性权重策略,以提高BOA的收敛速度。使用16个基准测试函数、Wilcoxon检验以及部分CEC2014函数来验证MSBOA的有效性和鲁棒性。仿真实验结果表明,与BOA和其他改进策略BOA及其他群智能算法相比,MSBOA在收敛精度和收敛速度上有明显的提升。
关键词
余弦相似度
蝴蝶优化算法
旋转变换算子
伸缩变换算子
自适应惯性权重
Keywords
cosine
similarity
Butterfly
Optimization
Algorithm(BOA)
rotation
transformation
operator
scaling transformation
operator
adaptive
inertia
weight
分类号
TP301 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于余弦相似度的改进蝴蝶优化算法
陈俊
何庆
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2021
12
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