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陷阱标记联合懒蚂蚁的自适应粒子群优化算法
1
作者 张伟 蒋岳峰 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第7期1631-1642,共12页
为解决现有粒子群改进策略无法帮助已陷入局部最优和过早收敛的粒子恢复寻优性能的问题,提出一种陷阱标记联合懒蚂蚁的自适应粒子群优化(adaptive particle swarm optimization based on trap label and lazy ant, TLLA-APSO)算法。陷... 为解决现有粒子群改进策略无法帮助已陷入局部最优和过早收敛的粒子恢复寻优性能的问题,提出一种陷阱标记联合懒蚂蚁的自适应粒子群优化(adaptive particle swarm optimization based on trap label and lazy ant, TLLA-APSO)算法。陷阱标记策略为粒子群提供动态速度增量,使其摆脱最优解的束缚。利用懒蚂蚁寻优策略多样化粒子速度,提升种群多样性。通过惯性认知策略在速度更新中引入历史位置,增加粒子的路径多样性和提升粒子的探索性能,使粒子更有效地避免陷入新的局部最优。理论证明了引入历史位置的粒子群算法的收敛性。仿真实验结果表明,所提算法不仅能有效解决粒子群已陷入局部最优和过早收敛的问题,且与其他算法相比,具有较快的收敛速度和较高的寻优精度。 展开更多
关键词 粒子优化算法 懒蚂蚁 陷阱标记 局部最优 过早收敛
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基于改进粒子群算法优化的染色木材颜色检测算法研究
2
作者 管雪梅 吴言 杨渠三 《林产工业》 北大核心 2024年第1期1-7,共7页
为提高染色木材颜色的检测精度和速度,对樟子松木材单板进行染色,选取染色单板的光谱反射率作为输入,以极限学习机模型为基础构建预测模型,对染色单板的色度参数L^(*)、a^(*)、b^(*)进行预测,运用粒子群算法对ELM权值和阈值进行寻优,并... 为提高染色木材颜色的检测精度和速度,对樟子松木材单板进行染色,选取染色单板的光谱反射率作为输入,以极限学习机模型为基础构建预测模型,对染色单板的色度参数L^(*)、a^(*)、b^(*)进行预测,运用粒子群算法对ELM权值和阈值进行寻优,并引入非线性惯性权重和新的位置与速度更新策略改进粒子群算法,以消除其易陷入局部最优的缺点。此外,以L^(*)、a^(*)、b^(*)平均绝对误差为评价指标,与基础ELM模型及其他模型作对比,发现优化后的模型平均绝对误差为0.16,测色效果相较于基础ELM的0.68、麻雀算法优化的ELM的0.37等具有明显优势,这对于提高木材染色生产效率具有重要意义。 展开更多
关键词 粒子算法 极限学习机 反射率 惯性权重 全局优化
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基于优化全局版人工鱼群算法的斜拉桥成桥索力优化
3
作者 刘榕 周旋 +1 位作者 卢立志 罗梓豪 《湖南交通科技》 2024年第1期137-145,共9页
为解决斜拉桥索力优化办法中常见的计算效率低、调索过程盲目等问题,提出了一种优化的全局版人工鱼群算法(OP-GAFSA)。优化后的算法引入了粒子群算法(PSO)的速度和位置更新策略,可有效求解多个基本测试函数最优值。相较于斜拉桥传统设... 为解决斜拉桥索力优化办法中常见的计算效率低、调索过程盲目等问题,提出了一种优化的全局版人工鱼群算法(OP-GAFSA)。优化后的算法引入了粒子群算法(PSO)的速度和位置更新策略,可有效求解多个基本测试函数最优值。相较于斜拉桥传统设计方法,OP-GAFSA算法具有更高的索力优化效率,且所求斜拉桥成桥状态弯曲能更小、结构线型更平顺,主跨最大挠度减小了81.6%。与PSO算法、人工鱼群算法(AFSA)和GAFSA算法相比,OP-GAFSA算法寻优时间短、计算效率高、结果离散性小,在解决斜拉桥索力优化问题时更具优势。 展开更多
关键词 斜拉桥 全局版人工鱼算法 粒子算法 索力优化
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马尔科夫链的粒子群优化算法全局收敛性分析 被引量:29
4
作者 任子晖 王坚 高岳林 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期462-466,共5页
本文对粒子群优化算法的全局收敛性进行了分析,给出了粒子速度和位置的一步转移概率,然后从粒子状态所构成的马尔科夫链着手,分析了此马尔科夫链的一系列性质,证明了粒子状态空间的可约性和非齐次性,并验证粒子状态空间是非常返态的,最... 本文对粒子群优化算法的全局收敛性进行了分析,给出了粒子速度和位置的一步转移概率,然后从粒子状态所构成的马尔科夫链着手,分析了此马尔科夫链的一系列性质,证明了粒子状态空间的可约性和非齐次性,并验证粒子状态空间是非常返态的,最后表明马尔科夫链不存在平稳过程的条件,继而从转移概率的角度证明了算法不是全局收敛的. 展开更多
关键词 粒子优化 转移概率 MARKOV链 状态空间 全局收敛
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基于局优分支优化的粒子群收敛保证算法及其在电网规划中的应用 被引量:37
5
作者 金义雄 程浩忠 +1 位作者 严健勇 张丽 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第23期12-18,共7页
总结了粒子群(PSO)算法的一些改进方法;分析并指出了PSO算法收敛困难的关键原因;提出了局优分支优化技术。该技术由5要素组成:①局部最优区域的确定;②局部最优区域的闭锁;③局部最优区域的深度搜索;④全局搜索的粒子补充;⑤迭代终止判... 总结了粒子群(PSO)算法的一些改进方法;分析并指出了PSO算法收敛困难的关键原因;提出了局优分支优化技术。该技术由5要素组成:①局部最优区域的确定;②局部最优区域的闭锁;③局部最优区域的深度搜索;④全局搜索的粒子补充;⑤迭代终止判据。还结合电网规划的特点提出了采用启发式逐步倒推模型对局部最优子群进行深度搜索的技术。在电网规划中的应用表明,该2项技术克服了PSO算法的收敛困难,提高了PSO算法的搜索效率,保证了PSO算法的全局搜索性能和局部搜索性能。同时,也为其它算法提供了新的优化思路。 展开更多
关键词 电力系统 电网规划 粒子算法 启发式方法 局部最优解 全局最优解 分支优化
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保证全局收敛的随机粒子群新算法 被引量:4
6
作者 孙亮 徐海浪 葛宏伟 《吉林大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第2期615-623,共9页
针对粒子群算法未成熟收敛的弱点进行了改进。给出了保证算法全局收敛的充分条件,即全局性假设条件和单调性假设条件,进而依据提出的全局收敛的充分条件,设计了具有柯西随机和高斯随机性质的粒子群算法。实验结果表明,本文提出的具有全... 针对粒子群算法未成熟收敛的弱点进行了改进。给出了保证算法全局收敛的充分条件,即全局性假设条件和单调性假设条件,进而依据提出的全局收敛的充分条件,设计了具有柯西随机和高斯随机性质的粒子群算法。实验结果表明,本文提出的具有全局收敛性的粒子群算法能够有效地求解全局优化问题。 展开更多
关键词 计算机应用 随机粒子算法 全局搜索 局部搜索 全局优化
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混合驱动的粒子群算法
7
作者 陈峰 丁泉 +3 位作者 吴乐 刘爱萍 陈勋 张云飞 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第8期78-89,共12页
粒子群优化(particle swarm optimization,PSO)算法是一种在机器人运动规划、信号处理等领域有广泛应用的优化算法。然而该算法易陷入局部最优解,从而导致早熟问题。出现早熟问题的原因之一是粒子群仅依靠适应度值选择学习范例。为了克... 粒子群优化(particle swarm optimization,PSO)算法是一种在机器人运动规划、信号处理等领域有广泛应用的优化算法。然而该算法易陷入局部最优解,从而导致早熟问题。出现早熟问题的原因之一是粒子群仅依靠适应度值选择学习范例。为了克服上述问题,提出了一种基于适应度值、改进率和新颖性混合驱动的PSO算法(particle swarm optimization algorithm based on hybrid driven by fitness values,improvement rate,and novelty,FINPSO)。在该算法中,引入的新指标和遗传算法会平衡种群的探索与开发,降低粒子群早熟的可能性。适应度值、改进率和新颖性会作为粒子的评价指标。各指标独立地选择学习范例并保存到不同的档案中。粒子每一次速度更新都要确定各个指标的权重,并从每个档案中选择一个范例学习。该算法采用了遗传算法进行粒子间的信息交流。遗传算法中的交叉互换和突变会给种群带来更多的随机性,提升种群的全局搜索能力。以八个PSO算法变体作为对比算法,两个CEC测试套件作为基准函数进行实验。实验结果表明,FINPSO算法优于已有的PSO算法变体达到最先进水平。 展开更多
关键词 粒子优化 遗传算法 混合驱动 全局优化算法 进化算法
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带随机变异及感知因子的粒子群优化算法 被引量:2
8
作者 黄懿 梁放驰 +1 位作者 范成礼 宋占福 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第2期428-438,共11页
针对传统粒子群算法(PSO)在求解高维空间中复杂函数时容易发生“早熟”现象,根据粒子在空间中的运动规律和散布特点,提出带随机变异因子和动态感知因子的粒子群优化算法。算法通过引入对邻域具有质疑策略的随机变异因子,促使个体粒子对... 针对传统粒子群算法(PSO)在求解高维空间中复杂函数时容易发生“早熟”现象,根据粒子在空间中的运动规律和散布特点,提出带随机变异因子和动态感知因子的粒子群优化算法。算法通过引入对邻域具有质疑策略的随机变异因子,促使个体粒子对自身邻域进行探索,降低粒子因过于信赖个体最优和全局最优而发生的“早熟”现象,从而改进速度更新策略;同时,为粒子位置更新引入感知因子,使粒子在同一维度上动态自适应控制自身与其他粒子的空间距离,从而避免陷入局部最优。通过测试函数实验、算法对比分析实验、随机参数影响实验和算法复杂性实验,验证了该算法在求解高维空间中的复杂函数等问题时,具有明显的优越性和鲁棒性。 展开更多
关键词 粒子优化算法 随机变异因子 动态感知因子 局部最优 全局最优
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具有快速收敛和自适应逃逸功能的粒子群优化算法 被引量:14
9
作者 史小露 孙辉 +1 位作者 李俊 朱德刚 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2013年第5期1308-1312,共5页
为了克服标准粒子群优化算法(PSO)后期收敛速度慢、容易陷入局部最优等缺点,借鉴人工蜂群算法的思想,提出了一种提高收敛速度并且带有自适应逃逸功能的粒子群优化算法(FAPSO)。算法中每进化一次粒子搜索两次:一次全局搜索,一次局部搜索... 为了克服标准粒子群优化算法(PSO)后期收敛速度慢、容易陷入局部最优等缺点,借鉴人工蜂群算法的思想,提出了一种提高收敛速度并且带有自适应逃逸功能的粒子群优化算法(FAPSO)。算法中每进化一次粒子搜索两次:一次全局搜索,一次局部搜索。当粒子陷入局部最优时,通过逃逸功能使粒子重新搜索。8个经典基准测试函数仿真结果表明,改进的粒子群优化算法在收敛速度和寻优精度上均有提高,相对于目前常用的改进粒子群优化算法如CLPSO等,t检验结果说明,新算法具有明显的优势。 展开更多
关键词 粒子优化算法 全局搜索 局部搜索 快速收敛 自适应逃逸
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全局粒子群优化算法 被引量:12
10
作者 高立群 李若平 邹德旋 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第11期1538-1541,共4页
针对粒子群优化算法在解决大维数的无约束优化问题时具有较差的收敛性和稳定性,提出了一种全局粒子群优化(GPSO)算法.GPSO算法引入了一种新的惯性权重,它被定义为一个指数型函数与一个随机数的乘积,这有利于维持算法的全局搜索和局部搜... 针对粒子群优化算法在解决大维数的无约束优化问题时具有较差的收敛性和稳定性,提出了一种全局粒子群优化(GPSO)算法.GPSO算法引入了一种新的惯性权重,它被定义为一个指数型函数与一个随机数的乘积,这有利于维持算法的全局搜索和局部搜索.同时,GPSO算法对全局最优解进行了小的扰动,这可以有效地避免算法早熟.使用三种粒子群优化算法来解决6个无约束优化问题.仿真结果说明,与其他两种粒子群优化算法相比,GPSO算法具有更快的收敛速度和更强的逃离局部最优的能力. 展开更多
关键词 收敛 稳定性 全局粒子优化算法 惯性权重 扰动
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新的全局—局部最优最小值粒子群优化算法 被引量:8
11
作者 吴琳丽 赵海娜 +1 位作者 汪涛 梁华 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2009年第12期3270-3272,共3页
为了提高粒子群优化算法的收敛速度,克服陷入局部最优的缺点,在全局—局部最优粒子群优化算法的基础上,提出了一种新的改进粒子群优化算法——全局—局部最优最小值粒子群优化算法。该算法把惯性权重和学习因子分别通过结合全局和局部... 为了提高粒子群优化算法的收敛速度,克服陷入局部最优的缺点,在全局—局部最优粒子群优化算法的基础上,提出了一种新的改进粒子群优化算法——全局—局部最优最小值粒子群优化算法。该算法把惯性权重和学习因子分别通过结合全局和局部最优最小值来进行改写,速度更新公式也做了相应的简化。仿真实验表明该算法在收敛速度和寻优质量上都优于基于LDIW策略改进的粒子群算法和全局—局部最优粒子群算法。 展开更多
关键词 粒子优化算法 全局-局部最优粒子优化算法 惯性权重
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文化基因粒子群算法在换热网络连续变量全局优化中的应用 被引量:15
12
作者 何巧乐 崔国民 许海珠 《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2014年第1期37-45,共9页
在换热网络的综合优化中,连续变量的优化通常采用确定性方法。相比于整型变量优化,连续变量优化相对容易处理,但存在容易陷入局部最优和无法收敛到全局最优的问题。针对这一问题,提出一种在标准粒子群算法中结合局部搜索策略的文化基因... 在换热网络的综合优化中,连续变量的优化通常采用确定性方法。相比于整型变量优化,连续变量优化相对容易处理,但存在容易陷入局部最优和无法收敛到全局最优的问题。针对这一问题,提出一种在标准粒子群算法中结合局部搜索策略的文化基因粒子群算法;结合换热网络最小年综合费用小和计算时间短的优点,提出Ring+Random粒子种群拓扑结构;结合算法控制参数的设置与粒子种群拓扑结构的改进,使文化基因粒子群算法具有更好的全局收敛性能。采用6个10股流体算例验证文化基因粒子群算法在给定换热网络结构下的连续变量全局收敛性能,与文献值相比,换热网络最小年综合费用最大减少了26 025$/a。 展开更多
关键词 换热网络综合 粒子算法 文化基因 连续变量全局优化 局部搜索
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粒子群优化算法收敛性分析 被引量:19
13
作者 高尚 汤可宗 +1 位作者 蒋新姿 杨静宇 《科学技术与工程》 2006年第12期1625-1627,1631,共4页
对粒子群优化算法的收敛性进行了分析,给出了收敛条件,数值试验计算验证了收敛性分析结果。讨论了粒子群优化算法参数选取的基本原则。
关键词 粒子优化算法 收敛 参数
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一种快速收敛的改进粒子群优化算法 被引量:13
14
作者 林卫星 陈炎海 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第11期2406-2411,共6页
采用离散线性系统的状态方程,根据系统稳定性理论,推出了保证粒子群优化算法收敛性的参数设置区域。在收敛性理论分析的基础上,提出了一种快速收敛的改进粒子群优化算法,它是基于二阶系统按最佳阻尼比的思想来设定粒子群速度更新公式中... 采用离散线性系统的状态方程,根据系统稳定性理论,推出了保证粒子群优化算法收敛性的参数设置区域。在收敛性理论分析的基础上,提出了一种快速收敛的改进粒子群优化算法,它是基于二阶系统按最佳阻尼比的思想来设定粒子群速度更新公式中的惯性权重。通过标准测试函数的性能测试,验证了改进粒子群优化算法的收敛性和快速性,并和惯性权重线性递减的标准粒子群优化算法进行了比较。仿真结果表明,该算法具有可靠的收敛性能和更快的收敛速度。 展开更多
关键词 粒子算法 阻尼比 收敛 函数优化
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一种基于全局劣汰策略的混合粒子群优化算法 被引量:4
15
作者 贺毅朝 寇应展 陈致明 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2007年第8期75-78,共4页
提出一种改进的粒子群优化算法——基于全局劣汰策略的混合粒子群优化算法(GTPSO)。GTPSO在保持PSO算法快速收敛的基础上,以郭涛算法(GuoA)的寻优机制确保种群的多样性和算法的坚韧性。数值计算结果表明,对于高维(维数≥10)复杂非凸多... 提出一种改进的粒子群优化算法——基于全局劣汰策略的混合粒子群优化算法(GTPSO)。GTPSO在保持PSO算法快速收敛的基础上,以郭涛算法(GuoA)的寻优机制确保种群的多样性和算法的坚韧性。数值计算结果表明,对于高维(维数≥10)复杂非凸多峰函数的数值优化问题,GTPSO算法的计算结果均优于GuoA算法和粒子群优化算法。 展开更多
关键词 粒子优化算法 郭涛算法 全局劣汰策略 基于全局劣汰策略的混合粒子优化算法
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全局信息引导的改进粒子群优化算法 被引量:5
16
作者 彭建新 詹志辉 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2016年第7期1518-1521,共4页
针对传统粒子群优化算法仅仅利用个体最优和全局最优作为信息引导因素而导致信息量不足并影响算法性能的问题,提出了一种基于全局信息的改进粒子群优化算法.通过采用所有粒子的历史最优的平均值作为引导个体飞行速度的一个因素,形成了... 针对传统粒子群优化算法仅仅利用个体最优和全局最优作为信息引导因素而导致信息量不足并影响算法性能的问题,提出了一种基于全局信息的改进粒子群优化算法.通过采用所有粒子的历史最优的平均值作为引导个体飞行速度的一个因素,形成了全局信息,增强了种群的多样性,避免了传统粒子群算法容易早熟和容易落入局部最优的缺陷.通过数值实验结果表明,基于全局信息的改进粒子群算法在没有引入复杂的操作的基础上,无论对单峰函数,还是多峰函数,都比传统粒子群算法在求解速度上和求解精度上都有了明显的改善. 展开更多
关键词 全局信息 粒子优化算法 多样性
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一种平衡全局与局部搜索能力的粒子群优化算法 被引量:3
17
作者 徐从东 张继春 马鹏飞 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2016年第6期134-138,共5页
针对标准粒子群优化算法存在易陷入局部最优解、收敛速度慢等缺点,从两个方面对算法进行改进.一方面,改变学习因子和惯性权重,使学习因子和惯性权重随着粒子的适应度动态自适应变化,以平衡局部和全局搜索能力;另一方面,增加粒子的学习对... 针对标准粒子群优化算法存在易陷入局部最优解、收敛速度慢等缺点,从两个方面对算法进行改进.一方面,改变学习因子和惯性权重,使学习因子和惯性权重随着粒子的适应度动态自适应变化,以平衡局部和全局搜索能力;另一方面,增加粒子的学习对象,从社会心理学出发,提出向群体中所有比自身优秀的较优个体学习,以增强社会学习能力.与标准粒子群算法进行比较,实验证明新算法具有更高的收敛效率、更快的收敛速度. 展开更多
关键词 粒子优化算法 粒子适应度 局部搜索能力 全局搜索能力
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自适应惯性权重的粒子群优化算法 被引量:5
18
作者 张渊博 邹德旋 +1 位作者 张春韵 杜星瀚 《计算机仿真》 北大核心 2023年第4期350-357,共8页
针对粒子群优化算法容易陷入局部极值、进化后期的收敛速度慢和精度低等问题,提出自适应惯性权重的粒子群优化算法。算法采用自适应更新惯性权重,添加影响算子,并通过惯性权重自适应调整学习因子,然后加入随机局部搜索策略;最后使用测... 针对粒子群优化算法容易陷入局部极值、进化后期的收敛速度慢和精度低等问题,提出自适应惯性权重的粒子群优化算法。算法采用自适应更新惯性权重,添加影响算子,并通过惯性权重自适应调整学习因子,然后加入随机局部搜索策略;最后使用测试函数,通过和3种优化算法进行30次重复实验。结果表明,提出的算法具有更好的全局收敛能力,且收敛精度、和稳定性都有明显的提升。 展开更多
关键词 粒子优化算法 自适应惯性权重 影响算子 学习因子 测试函数 收敛精度
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连续型粒子群优化算法的均方收敛性分析 被引量:10
19
作者 罗金炎 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第7期1364-1367,共4页
粒子群优化算法是基于生物群体内个体间的合作与竞争等复杂行为产生的群体智能优化算法,已有的理论分析多在确定性的情况下进行算法收敛性分析.本文基于随机系统的矩方程法分析了连续型粒子群优化算法的均方收敛性,并给出了能够保证算... 粒子群优化算法是基于生物群体内个体间的合作与竞争等复杂行为产生的群体智能优化算法,已有的理论分析多在确定性的情况下进行算法收敛性分析.本文基于随机系统的矩方程法分析了连续型粒子群优化算法的均方收敛性,并给出了能够保证算法均方收敛域,最后通过仿真实验分析验证了相关结论. 展开更多
关键词 矩方程法 随机过程 粒子优化算法 均方收敛
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多飞行器协同任务分配的改进粒子群优化算法 被引量:2
20
作者 王磊 徐超 +1 位作者 李淼 赵慧武 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第8期2224-2232,共9页
为提升多飞行器编队执行任务的效率和性能,提出一种用于多飞行器协同任务分配的改进粒子群优化算法。考虑飞行器任务能力约束,飞行器执行任务时付出的威胁代价、航程代价以及完成任务的收益,从而构造问题的数学模型。将粒子的位置属性... 为提升多飞行器编队执行任务的效率和性能,提出一种用于多飞行器协同任务分配的改进粒子群优化算法。考虑飞行器任务能力约束,飞行器执行任务时付出的威胁代价、航程代价以及完成任务的收益,从而构造问题的数学模型。将粒子的位置属性编码为一组任务分配向量,从任务分配向量可解码出对应的任务分配解,实现粒子群优化算法解的离散化。为解决粒子群优化算法容易陷入局部收敛的缺点,提出一种跳出局部收敛的策略。该策略基于模拟退火算法,生成新粒子,以一定概率决定是否保留新粒子,并将跳出局部收敛的策略应用到传统粒子群优化算法中,建立可用于多飞行器协同任务分配的改进粒子群优化算法。数字仿真实验结果表明,与现有算法相比,所提算法能显著提高多飞行器任务分配的收益和效率。 展开更多
关键词 多飞行器协同 任务分配 粒子优化算法 局部收敛 模拟退火原理
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