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一种改进的小生境多目标粒子群优化算法
被引量:
6
1
作者
黄平
于金杨
元泳泉
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第18期1-3,共3页
提出一种小生境多目标粒子群优化算法。使用环邻域拓扑且无需任何小生境参数,克服常规小生境技术中需确定小生境参数的困难。采用NSGA-Ⅱ的非支配排序策略和动态加权方法选择最优粒子。基于拥挤度的变异操作引导粒子跳出局部最优,增强...
提出一种小生境多目标粒子群优化算法。使用环邻域拓扑且无需任何小生境参数,克服常规小生境技术中需确定小生境参数的困难。采用NSGA-Ⅱ的非支配排序策略和动态加权方法选择最优粒子。基于拥挤度的变异操作引导粒子跳出局部最优,增强算法的全局搜索能力。通过对ZDT1~ZDT4和ZDT6的测试结果表明,与经典的多目标进化算法NSGA-Ⅱ、PESA-Ⅱ和MOPSO相比,该算法在最优解集的收敛度与多样性方面具有明显的优势。
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关键词
多目标优化
粒子群优化算法
小生境技术
非支配排序
拥挤度
动态加权方法
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职称材料
题名
一种改进的小生境多目标粒子群优化算法
被引量:
6
1
作者
黄平
于金杨
元泳泉
机构
华南理工大学理学院
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第18期1-3,共3页
基金
国家"973"计划基金资助项目(20091072)
国家自然科学基金资助项目(11071081)
文摘
提出一种小生境多目标粒子群优化算法。使用环邻域拓扑且无需任何小生境参数,克服常规小生境技术中需确定小生境参数的困难。采用NSGA-Ⅱ的非支配排序策略和动态加权方法选择最优粒子。基于拥挤度的变异操作引导粒子跳出局部最优,增强算法的全局搜索能力。通过对ZDT1~ZDT4和ZDT6的测试结果表明,与经典的多目标进化算法NSGA-Ⅱ、PESA-Ⅱ和MOPSO相比,该算法在最优解集的收敛度与多样性方面具有明显的优势。
关键词
多目标优化
粒子群优化算法
小生境技术
非支配排序
拥挤度
动态加权方法
Keywords
multi-objective optimization
Particle Swarm Optimization(PSO) algorithm
niching technique
non-dominated sorting
crowding degree
dynamic weight method
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种改进的小生境多目标粒子群优化算法
黄平
于金杨
元泳泉
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2011
6
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