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题名最小最大车辆路径问题的动态自适应蚁群优化算法
被引量:16
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作者
葛斌
韩江洪
魏臻
程磊
韩越
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机构
合肥工业大学计算机与信息学院
安徽理工大学计算机科学与工程学院
合肥工大高科信息科技股份有限公司
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出处
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2015年第10期930-938,共9页
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基金
国家自然科学基金项目(No.61070220)
安徽省自然科学基金项目(No.1408085ME110)
安徽省高等学校省级自然科学研究重大项目(No.KJ2013ZD09)资助
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文摘
为求解最小最大车辆路径问题,提出动态自适应蚁群优化算法.该算法采用动态最大最小蚂蚁系统策略调整最优解,每次迭代更新τmin,将τmin作为当前信息素矩阵最大值的函数,根据当前最优弧调整选择弧的概率.采用一种灰色模型预测及控制信息素矩阵的边界,以增强蚁群算法参数的自适应性能.对信息素浓度相对较高的多个节点及其附近的边,利用信息素关联累积规则进行信息素更新.将文中算法进行场景的实例测试,仿真结果表明,该算法与线性规划、其他相关的蚁群算法相比,收敛速度更快,具有更好的优化性能和应用效果.
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关键词
动态最大最小蚂蚁系统
最小最大车辆路径问题
灰色模型预测
信息素关联累积
车辆距离约束
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Keywords
Dynamic Max-Min Ant System, Min-Max Vehicle Routing Problem, Gray Model Forecast,Pheromone Associated with Accumulation, Vehicle Distance Constraint
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分类号
TP18
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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