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一种求解大规模问题的自学习协同粒子群算法

一种求解大规模问题的自学习协同粒子群算法

作     者:肖根福 刘欢 李东洋 欧阳春娟 XIAO Gen-fu;LIU Huan;LI Dong-yang;OUYANG Chun-juan

作者机构:井冈山大学机电工程学院江西吉安343009 井冈山大学电子与信息工程学院江西吉安343009 同济大学电子与信息工程学院上海201804 

基  金:国家自然科学基金项目(61462046) 江西省自然科学基金项目(2016BAB202049) 江西省教育厅科技项目(GJJ160741 GJJ170633 GJJ170632) 江西省艺术规划项目(YG2016250 YG2017381) 

出 版 物:《井冈山大学学报(自然科学版)》 (Journal of Jinggangshan University (Natural Science))

年 卷 期:2018年第39卷第3期

页      码:32-37页

摘      要:随着工程技术要求的提高,许多实际优化问题从低维问题发展成高维的大规模优化问题,自然计算算法在面对该类问题时容易陷入局部最优,而协同粒子群算法是解决大规模优化问题的重要手段之一。本文将子种群划分自学习策略和惯性权重自适应策略引入到协同粒子群算法中,增强了算法的自学习能力,提高了算法的全局寻优能力。实验结果表明,所提算法的性能超过了传统协同粒子群等算法,具有求解大规模问题的较大潜力。

主 题 词:大规模优化 协同粒子群算法 学习自动机 自学习 

学科分类:08[工学] 081202[081202] 0812[工学-测绘类] 

D O I:10.3969/j.issn.1674-8085.2018.03.008

馆 藏 号:203331429...

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