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多方向螺旋搜索的混沌海鸥优化算法 被引量:3
1
作者 张冰洁 何庆 +1 位作者 戴松利 杜逆索 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2023年第3期536-543,共8页
针对海鸥优化算法(SOA)寻优路径单一、寻优精度较低、易陷入局部最优等问题,提出新的多方向螺旋搜索的混沌海鸥优化算法(Multi-directional Exploring Seagull Optimization Algorithm Based On Chaotic Map MESOA).首先,利用混沌序列... 针对海鸥优化算法(SOA)寻优路径单一、寻优精度较低、易陷入局部最优等问题,提出新的多方向螺旋搜索的混沌海鸥优化算法(Multi-directional Exploring Seagull Optimization Algorithm Based On Chaotic Map MESOA).首先,利用混沌序列对海鸥种群进行初始化,令海鸥个体分布更加均匀,能够更加准确地接近目标;其次,让海鸥选择不同方向的螺旋飞行路径,使海鸥飞行路径不再单一,增加算法多样性;最后,根据算法收敛情况进行围绕目标的小范围搜索,避免算法过早收敛,提高算法跳出局部最优的能力.本文选取了8个基准测试函数对算法进行了实验,以不同角度对于算法的性能进行测试,并使用Wilcoxon秩和检验来证明算法的性能,结果表明了MESOA算法改进在寻优能力、稳定性、鲁棒性等方面均有提升. 展开更多
关键词 海鸥优化算法 混沌映射 螺旋搜索 元启发算法
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无监督随机优化乘积量化图像检索模型
2
作者 周泽峻 杜逆索 欧阳智 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2023年第8期1758-1762,共5页
随着互联网图像的增多,线性复杂度的最近邻图像检索已很难满足大规模图像检索的性能需求.为了在大规模图像检索任务下保证精度的同时减少检索的时间,提出一种基于乘积量化的近似最近邻图像检索模型.首先通过卷积神经网络初步提取图像特... 随着互联网图像的增多,线性复杂度的最近邻图像检索已很难满足大规模图像检索的性能需求.为了在大规模图像检索任务下保证精度的同时减少检索的时间,提出一种基于乘积量化的近似最近邻图像检索模型.首先通过卷积神经网络初步提取图像特征.然后通过卷积注意力模块对特征进行处理得到增强后的图像特征.接着根据图像本身的语义结构对神经网络进行训练,再通过训练好的神经网络提取图像的语义特征,并使用随机优化乘积量化方法对语义特征进行处理,最终得到与输入图像相似的检索结果最后,通过在大规模数据集NUS-WIDE上与其他模型进行比较分析,实验结果表明所提模型在大数据图像检索时可以提高检索精度,同时降低检索时间. 展开更多
关键词 图像检索 乘积量化 特征提取 注意力机制 无监督
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基于相关度距离的无监督并行哈希图像检索 被引量:5
3
作者 杨粟 欧阳智 杜逆索 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2021年第7期1902-1907,共6页
针对传统无监督哈希图像检索模型中存在图像数据之间的语义信息学习不足,以及哈希编码长度每换一次模型就需重新训练的问题,提出一种用于大规模图像数据集检索的无监督搜索框架——基于相关度距离的无监督并行哈希图像检索模型。首先,... 针对传统无监督哈希图像检索模型中存在图像数据之间的语义信息学习不足,以及哈希编码长度每换一次模型就需重新训练的问题,提出一种用于大规模图像数据集检索的无监督搜索框架——基于相关度距离的无监督并行哈希图像检索模型。首先,使用卷积神经网络(CNN)学习图像的高维特征连续变量;然后,使用相关度距离衡量特征变量构建伪标签矩阵,并将哈希函数与深度学习相结合;最后,在哈希码生成时使用并行方式逐步逼近原始视觉特征,达到一次训练生成多长度哈希码的目的。实验结果表明,该模型在FLICKR25K数据集上对16 bit、32 bit、48 bit和64 bit的4种不同哈希码的平均精度均值(mAP)分别为0.726、0.736、0.738和0.738,与SSDH模型相比分别提升了9.4、8.2、6.2、7.3个百分点;而在训练时间方面,该模型与SSDH模型相比减少6.6 h。所提模型在大规模图像检索时能够有效缩短训练时间、提升检索精度。 展开更多
关键词 图像检索 卷积神经网络 哈希算法 无监督 相关度距离
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融合差分进化和混合多策略的麻雀搜索算法 被引量:1
4
作者 朱鹏 杜逆索 欧阳智 《计算机工程与设计》 北大核心 2022年第6期1609-1619,共11页
针对麻雀搜索算法(sparrow search algorithm,SSA)存在收敛速度慢、稳定性差和易陷入局部最优等问题,提出融合差分进化和混合多策略的麻雀搜索算法(DEH-SSA)。引入反向学习初始化以增加种群的多样性,避免陷入局部最优;加入非线性权重因... 针对麻雀搜索算法(sparrow search algorithm,SSA)存在收敛速度慢、稳定性差和易陷入局部最优等问题,提出融合差分进化和混合多策略的麻雀搜索算法(DEH-SSA)。引入反向学习初始化以增加种群的多样性,避免陷入局部最优;加入非线性权重因子改进麻雀发现者的位置更新公式以平衡算法的局部和全局搜索能力,使算法的收敛速度加快;融合差分进化和精英策略增强SSA算法的全局搜索能力并提高算法的收敛精度。在10个基准测试函数上与其它群智能算法进行比较实验,其结果表明,DEH-SSA具有更高的收敛精度、更快的收敛速度和更好的稳定性,通过Wilcoxon秩和检验方法也验证了DEH-SSA算法具有更好的显著性差异。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 反向学习 非线性权重 差分进化 精英策略
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基于柯西变异和差分进化的混沌白骨顶鸟算法 被引量:2
5
作者 周雪荃 杜逆索 欧阳智 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2023年第8期209-220,共12页
针对白骨顶鸟优化算法(COOT)寻优精度低、容易陷入局部最优、收敛速度慢等问题,提出了基于柯西变异和差分进化的混沌白骨顶鸟算法(Logistic Chaos Coot bird algorithm based on Cauchy mutation and Differential evolution,CDLCOOT)... 针对白骨顶鸟优化算法(COOT)寻优精度低、容易陷入局部最优、收敛速度慢等问题,提出了基于柯西变异和差分进化的混沌白骨顶鸟算法(Logistic Chaos Coot bird algorithm based on Cauchy mutation and Differential evolution,CDLCOOT)。首先,通过柯西变异使白骨顶鸟位置发生扰动,扩大搜索范围,提高算法的全局搜索能力;其次,对领导者白骨顶鸟采取差分进化策略,增加种群多样性,使适应度更好的领导者带领种群寻优,引导白骨顶鸟个体向最优解前进,帮助其更快地搜索;最后,在白骨顶鸟进行链式运动时加入logistic混沌因子,从而实现混沌的链式跟随运动,提高算法跳出局部最优的能力。在12个经典的测试函数和9个CEC2017测试函数上进行仿真实验,将CDLCOOT算法与正余弦算法(SCA)、灰狼优化算法(GWO)、蚁狮优化算法(ALO)、黑洞模拟算法(MVO)等其他先进算法及原始COOT算法、具有单一策略的原算法进行对比,验证改进算法的有效性。实验结果表明,CDLCOOT算法相比其他启发式算法和改进算法具有更好的全局寻优能力和更快的收敛速度。在经典测试函数中,对于4个单模态函数,CDLCOOT算法寻优平均值相比原始算法平均提高了76个数量级;在2个多模态函数上寻到理论最优值,在另外2个多模态函数上寻优平均值分别比原始算法提高了三四个数量级;在4个固定维度多模态函数上,算法都能寻到理论最优值,收敛速度更快。在CEC2017测试函数中,所提算法在单模态、多模态和混合模态上的收敛精度相比原算法都有所提升,且其收敛速度也比原算法和其他算法更快,算法稳定性更高。 展开更多
关键词 白骨顶鸟算法 柯西变异 差分进化 Logistic混沌
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基于自动数据增强的不变性跨域行人重识别 被引量:1
6
作者 胡宴 杜逆索 欧阳智 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第7期2185-2191,共7页
针对随机数据增强的不确定性和模型迁移过程中自身性能受限的问题,提出一种基于自动数据增强的不变性跨域行人重识别模型。利用自动数据增强策略对源域和目标域数据进行增强,在ResNet-50中引入外观不变形使图像的外观变化不会影响模型输... 针对随机数据增强的不确定性和模型迁移过程中自身性能受限的问题,提出一种基于自动数据增强的不变性跨域行人重识别模型。利用自动数据增强策略对源域和目标域数据进行增强,在ResNet-50中引入外观不变形使图像的外观变化不会影响模型输出,联合交叉熵损失函数和圆损失函数对源域进行监督学习,通过学习目标域内的变化适应源域与目标域数据分布差异。所提模型在公共数据集Market-1501、DukeMTMC-reID和MSMT17上进行比较分析,验证了模型的有效性,结果表明,相比目前一些跨域行人重识别先进算法,所提算法效果有明显提升。 展开更多
关键词 深度学习 行人重识别 跨域 数据增强 图像差异 域内变化 外观不变性
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基于扰动因子和贪心策略的白骨顶优化算法 被引量:2
7
作者 李雪利 杜逆索 +1 位作者 欧阳智 朱鹏 《智能计算机与应用》 2023年第6期38-49,共12页
针对白骨顶优化算法存在收敛精度低、速度慢且鲁棒性较差等问题,提出了基于扰动因子和贪心策略的白骨顶优化算法(PGCOOT)。首先,该算法在种群初始化阶段采用了精英反向学习策略,提高白骨顶种群多样性;其次通过贪心策略在白骨顶移动中选... 针对白骨顶优化算法存在收敛精度低、速度慢且鲁棒性较差等问题,提出了基于扰动因子和贪心策略的白骨顶优化算法(PGCOOT)。首先,该算法在种群初始化阶段采用了精英反向学习策略,提高白骨顶种群多样性;其次通过贪心策略在白骨顶移动中选择最优移动方式,以降低搜索的盲目性和低效性;然后引入扰动因子平衡算法的局部和全局探索能力。最后,将改进算法与多个群智能算法在8个经典测试函数下进行仿真实验,其结果表明,优化后的白骨顶优化算法拥有更优的寻优精度、速度以及更好的稳定性,Wilcoxon秩和检验证明了PGCOOT算法与其他算法相较存在显著性优异。 展开更多
关键词 白骨顶优化算法 精英反向学习 贪心策略 扰动因子 函数优化
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森林火灾仿真研究综述 被引量:1
8
作者 李颖 杜逆索 欧阳智 《智能计算机与应用》 2023年第1期186-188,共3页
森林火灾对全球生态和社会经济构成了严重的威胁。因此,准确地预测山火的蔓延情况,有助于制定合理的火控方案,降低山火传播的风险。本文针对基于主体的模型、元胞自动机和机器学习方法在森林火灾仿真中的研究现状进行综述,为科研人员提... 森林火灾对全球生态和社会经济构成了严重的威胁。因此,准确地预测山火的蔓延情况,有助于制定合理的火控方案,降低山火传播的风险。本文针对基于主体的模型、元胞自动机和机器学习方法在森林火灾仿真中的研究现状进行综述,为科研人员提供指导和参考。 展开更多
关键词 基于主体的模型 元胞自动机 机器学习 森林火灾模型
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基于Agent-based的森林火灾下生态系统仿真研究
9
作者 李颖 杜逆索 欧阳智 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第6期1362-1371,共10页
为研究森林火灾对动物物种数量平衡的影响,提出一种基于Agent-based的森林火灾下多物种仿真模型。通过将森林火灾过程中各类型物种和火灾等元素抽象为主体,根据各类物种和森林火灾的真实特性,提炼出各类主体的属性和行为规则;利用ABM (a... 为研究森林火灾对动物物种数量平衡的影响,提出一种基于Agent-based的森林火灾下多物种仿真模型。通过将森林火灾过程中各类型物种和火灾等元素抽象为主体,根据各类物种和森林火灾的真实特性,提炼出各类主体的属性和行为规则;利用ABM (agent-based model)模型可以展现复杂系统中多主体交互的特性,构建出多物种的森林生态模型和森林火灾模型,在对模型合理性进行验证的基础上整合2个模型;分析森林火灾发生前后的物种变化情况及影响。结果表明:当火灾扑灭后的恶劣环境条件下,生殖能力强且死亡率高的物种依然能够迅速繁殖后代;火灾干扰强度越高,该类物种增长越快。竞争能力强但繁殖能力弱的物种却难以在灾难中得以恢复。 展开更多
关键词 Agent-based模型 生态系统 森林火灾 多物种 物种变化
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基于改进区域候选网络的场景文本检测
10
作者 李俊林 欧阳智 杜逆索 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2023年第2期201-208,共8页
自然场景中的文本图像具有十分复杂多变的特征,使用区域候选网络(Region Proposal Network,RPN)提取文本矩形位置候选框是不可或缺的一个步骤,能够极大地提升文本检测的精度。然而最近的研究表明,通过最小化平滑的L1损失函数来回归矩形... 自然场景中的文本图像具有十分复杂多变的特征,使用区域候选网络(Region Proposal Network,RPN)提取文本矩形位置候选框是不可或缺的一个步骤,能够极大地提升文本检测的精度。然而最近的研究表明,通过最小化平滑的L1损失函数来回归矩形候选框中心点、宽和高的方式容易产生边界信息缺失、回归不准确等问题。针对这一问题,提出了一种基于改进区域候选网络的场景文本检测模型。首先,使用残差网络和特征金字塔网络组成的骨干网络生成共享特征图。然后,使用改进的回归取点方式和基于顶点的VIOU损失函数(Vertex-IOU)在共享特征图上生成系列文本矩形候选框。接着,使用ROI Align将这些候选框转化为固定大小的特征图在全连接层进行边界框预测。最后,在ICDAR2015数据集上进行对比实验,结果表明,与其他模型相比,所提模型可以提升检测精度,证明了所提模型的有效性。 展开更多
关键词 深度学习 场景文本检测 区域候选网络 回归方式 损失函数
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新药研发外包中的合同研究组织(CRO)研究综述
11
作者 李雪利 欧阳智 杜逆索 《服务科学和管理》 2023年第4期285-292,共8页
新药研发服务随着药物研发的转型和海外订单的转移,成为了我国科技创新的发展方向之一。合同研究组织(Contract Research Organization, CRO)作为新药研发服务的主体,也随之受到了广泛的关注。因此,本文基于服务外包的分析框架,分别从... 新药研发服务随着药物研发的转型和海外订单的转移,成为了我国科技创新的发展方向之一。合同研究组织(Contract Research Organization, CRO)作为新药研发服务的主体,也随之受到了广泛的关注。因此,本文基于服务外包的分析框架,分别从外包内容、外包动机、外包方法和外包结果对新药研发外包中CRO的相关研究进行了综述。首先,通过区分仿制药和创新药,讨论了新药研发的特点和背景。然后,从新药研发外包所涉及的具体任务和活动、采用CRO的优势、研发服务外包的模式和方法等方面对相关文献进行了综述。通过综合分析这些问题,指出目前新药研发外包中CRO研究的不足和空白,为相关研究的下一步工作提供参考。 展开更多
关键词 研发外包 海外订单 新药研发 仿制药 服务外包 药物研发 合同研究组织 创新药
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基于启发式算法的生物机器人成本优化问题
12
作者 张治文 司婉婉 +1 位作者 徐志威 杜逆索 《运筹与模糊学》 2023年第2期799-809,共11页
随着微机电科技的发展,血管机器人被研发出来用于携带药物放入血管里定点治疗与血管有关的疾病,还可以充当血管清道夫,清除病毒,保持人体健康。因而血管机器人的研究和发展越来越受到人们的关注。本研究结合启发式贪心算法与粒子群算法... 随着微机电科技的发展,血管机器人被研发出来用于携带药物放入血管里定点治疗与血管有关的疾病,还可以充当血管清道夫,清除病毒,保持人体健康。因而血管机器人的研究和发展越来越受到人们的关注。本研究结合启发式贪心算法与粒子群算法,以血管机器人购买和保养成本为目标函数,考虑实际每周血管机器人需求数量,提出约束条件,建立机器人购买优化模型。结果显示,结合贪心算法和粒子群算法相比于传统求解寻优能力有了较高的提升,效率更高,结果更准确,适用于血管机器人成本优化问题。 展开更多
关键词 血管机器人 优化问题 贪心算法 启发式算法 时间序列预测
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基于深度学习的智能化工业产品外形设计 被引量:2
13
作者 肖旭 杜逆索 +1 位作者 欧阳智 魏琴 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2020年第10期23-26,共4页
传统的工业产品外观设计流程,往往依赖手工建模,存在成本较高、以往模型内部几何形状、关系等知识未得到重用的问题。文章提出了一种基于深度学习的三维建模流程,利用人工智能提供的理解、推理能力,学习模型库中三维模型蕴含的先验知识... 传统的工业产品外观设计流程,往往依赖手工建模,存在成本较高、以往模型内部几何形状、关系等知识未得到重用的问题。文章提出了一种基于深度学习的三维建模流程,利用人工智能提供的理解、推理能力,学习模型库中三维模型蕴含的先验知识,用于后续的建模设计工作中。该流程通过图自动编码器学习以往三维模型的布局、尺寸特征,首先生成三维物体的零部件布局特征,接着合成零部件的细节部分,由粗到精的渐进式完成三维生成任务。实验结果表明,该流程能够得到合理的三维模型,生成的模型保留了可识别的外形特征以及几何特征。 展开更多
关键词 三维建模 深度学习 图神经网络 工业设计
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基于改进图节点的图神经网络多跳阅读理解研究 被引量:2
14
作者 舒冲 欧阳智 +2 位作者 杜逆索 何庆 魏琴 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2022年第1期99-104,共6页
多跳阅读理解需要基于问题并在多个支撑文档中寻找相关信息进行跳跃式推理来回答问题。针对当前多跳阅读理解模型中所存在的实体图内缺乏关键问题信息以及信息冗余问题,提出一种基于改进图节点的图神经网络多跳阅读理解模型。采用基于... 多跳阅读理解需要基于问题并在多个支撑文档中寻找相关信息进行跳跃式推理来回答问题。针对当前多跳阅读理解模型中所存在的实体图内缺乏关键问题信息以及信息冗余问题,提出一种基于改进图节点的图神经网络多跳阅读理解模型。采用基于指代词的实体提取方法提取实体,将提取到的实体基于问题关联实体构建实体图。对实体图中的节点进行编码预处理,通过门机制的图卷积网络模拟得到推理信息,计算推理信息与问题信息的双向注意力并进行结果预测。在WikiHop数据集上的实验结果表明,该模型在测试集上取得了73.1%的预测准确率,相比基于图神经网络、循环神经网络和注意力机制的多跳阅读理解模型准确率更高、泛化性能更强。 展开更多
关键词 多跳阅读理解 实体图 问题关联实体 图卷积网络 双向注意力机制
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具有扰动机制和强化莱维飞行的蝗虫优化算法 被引量:8
15
作者 杨文珍 何庆 杜逆索 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2022年第2期247-253,共7页
针对蝗虫优化算法(Grasshopper Optimization Algorithm,GOA)存在求解精度低,收敛速度慢等问题,提出具有扰动机制和强化莱维飞行的蝗虫优化算法(DLGOA),位置参数部分使用非线性曲线函数去平衡算法局部开发和全局探索;扰动因子引入位置... 针对蝗虫优化算法(Grasshopper Optimization Algorithm,GOA)存在求解精度低,收敛速度慢等问题,提出具有扰动机制和强化莱维飞行的蝗虫优化算法(DLGOA),位置参数部分使用非线性曲线函数去平衡算法局部开发和全局探索;扰动因子引入位置更新公式,提高算法寻优精度、收敛速度;将莱维飞行的步长改进以避免陷入局部最优,并利用高斯分布的随机性增加种群多样性.通过对7个基准函数进行仿真实验以及使用Wilcoxon秩和检验来评价算法性能,实验结果表明DLGOA算法具有较好的鲁棒性以及寻优精度,且明显提升了收敛速度. 展开更多
关键词 蝗虫优化算法 自适应曲线函数 扰动因子 莱维飞行
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门控多特征提取器的中文命名实体识别 被引量:1
16
作者 杨荣莹 何庆 杜逆索 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2022年第8期117-124,共8页
在不引入其他辅助特征的情况下,仅关注文本自身,通过构建多个特征提取器深度挖掘文本序列抽象、深层、高维的特征。采用BERT预训练模型获取信息更丰富的词嵌入;将词嵌入分别输入到BiLSTM和IDCNN中进行第一轮的特征提取,为获取更高维的特... 在不引入其他辅助特征的情况下,仅关注文本自身,通过构建多个特征提取器深度挖掘文本序列抽象、深层、高维的特征。采用BERT预训练模型获取信息更丰富的词嵌入;将词嵌入分别输入到BiLSTM和IDCNN中进行第一轮的特征提取,为获取更高维的特征,实现信息的多通道传输和流量控制,在IDCNN网络中引入门控机制;为提高特征提取效率,加入多头自注意力机制;构建共享BiLSTM,实现特征信息的交互流通,提高特征表征强度;创建两个CRF模型,丰富特征分布并实现特征信息的跨层传输,以提升标签序列预测的准确性。在两个数据集上进行测试,与四种NER模型进行比较,结果表明,F1值在一定程度上得到提升。 展开更多
关键词 特征提取 词嵌入 门控机制 共享BiLSTM 多头自注意力
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分段权重和变异反向学习的蝴蝶优化算法 被引量:13
17
作者 李守玉 何庆 杜逆索 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第22期92-101,共10页
针对原始蝴蝶优化算法容易陷入局部最优解、收敛速度慢及寻优精度低等问题,提出分段权重和变异反向学习的蝴蝶优化算法。通过飞行引领策略来矫正邻域内蝴蝶的自身飞行,降低盲目飞行,增强算法跳出局部最优的能力;引入分段权重来平衡全局... 针对原始蝴蝶优化算法容易陷入局部最优解、收敛速度慢及寻优精度低等问题,提出分段权重和变异反向学习的蝴蝶优化算法。通过飞行引领策略来矫正邻域内蝴蝶的自身飞行,降低盲目飞行,增强算法跳出局部最优的能力;引入分段权重来平衡全局勘探及局部开发的能力,进而实现蝴蝶位置动态更新;使用变异反向学习对位置进行扰动,增加种群多样性以及提高算法的收敛速度。通过对9个测试函数和部分CEC2014函数及Wilcoxon秩和检验来评估改进算法的寻优能力,实验结果表明改进算法的收敛速度及寻优精度得到了极大改进。 展开更多
关键词 蝴蝶优化算法(BOA) 飞行引领策略 分段权重 变异反向学习 统计检验
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混沌反馈共享和群体协同效应的蝴蝶优化算法 被引量:10
18
作者 李守玉 何庆 杜逆索 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2022年第7期1661-1672,共12页
针对蝴蝶优化算法(BOA)寻优精度低和易陷入局部最优等缺点,提出了混沌反馈共享和群体协同效应的蝴蝶优化算法(CFSBOA)。首先,利用Hénon混沌初始化种群,能够使种群尽可能地覆盖搜索盲区,增加种群多样性,提高算法寻优性能;其次,利用... 针对蝴蝶优化算法(BOA)寻优精度低和易陷入局部最优等缺点,提出了混沌反馈共享和群体协同效应的蝴蝶优化算法(CFSBOA)。首先,利用Hénon混沌初始化种群,能够使种群尽可能地覆盖搜索盲区,增加种群多样性,提高算法寻优性能;其次,利用反馈控制电路中正负反馈作用机制的思想,构建蝴蝶之间的反馈共享交流网络,使得蝴蝶个体能够接收来自多个方向的信息,帮助种群定位最优解的位置并执行精细搜索,增强算法逃离局部最优的能力和加快算法收敛的速度;最后,利用群体协同效应机制,提高和平衡全局与局部搜索的能力,增强算法的全局和局部的寻优能力。使用不同维度的基准测试函数、统计检验、Wilcoxon检验及多类型的CEC2014部分函数验证改进蝴蝶优化算法的性能,并与新改进的蝴蝶算法及其他群智能算法进行对比,实验结果表明该算法具有明显优势。 展开更多
关键词 蝴蝶优化算法(BOA) 混沌映射 反馈共享 群体协同效应
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基于双权重因子的改进鲶鱼效应灰狼优化算法 被引量:3
19
作者 刘成汉 何庆 +1 位作者 杜逆索 陈俊 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2022年第2期320-327,共8页
针对GWO算法易早熟收敛、寻优速度和精度不高等问题,提出一种基于双权重因子的改进鲶鱼效应灰狼优化算法(IGWO).首先,采用Logistic混沌映射初始化灰狼种群,提高种群初始化位置的质量;然后针对头狼扰动和个体搜寻步长引入两种不同的权重... 针对GWO算法易早熟收敛、寻优速度和精度不高等问题,提出一种基于双权重因子的改进鲶鱼效应灰狼优化算法(IGWO).首先,采用Logistic混沌映射初始化灰狼种群,提高种群初始化位置的质量;然后针对头狼扰动和个体搜寻步长引入两种不同的权重因子,用来平衡算法局部开发和全局搜索能力;最后引入改进的鲶鱼效应策略,保证种群活力,进一步提高算法收敛精度,避免算法陷入局部最优解.仿真结果采用10个标准测试函数与其他智能优化算法进行低维和高维寻优对比,并与其他改进灰狼优化算法进行对比,结果表明,改进的灰狼优化算法具有较高的鲁棒性. 展开更多
关键词 灰狼优化算法 LOGISTIC混沌映射 自适应随机权重 鲶鱼效应
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计算机病毒特征及其防治研究
20
作者 杜逆索 《魅力中国》 2009年第7期79-79,81,共2页
本文通过对计算机病毒破坏性、传染性及不可预见性等特征的研究,按照病毒的不同分类分别对其工作原理进行了分析,并探讨了一些清除计算机病毒的方法。
关键词 计算机病毒 感染 引导 清除
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