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基于自适应t分布混合变异的人工萤火虫算法
被引量:
14
1
作者
杜晓昕
张剑飞
孙明
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2013年第7期1922-1925,1972,共5页
针对人工萤火虫(AGSO)算法中存在一些漫无目的随机运动的萤火虫及一些萤火虫在非全局极值点出现严重聚集时,收敛速度降低,甚至陷入局部极值的问题,提出一种基于自适应t分布混合变异的人工萤火虫算法。用自适应t分布变异和最优调教变异...
针对人工萤火虫(AGSO)算法中存在一些漫无目的随机运动的萤火虫及一些萤火虫在非全局极值点出现严重聚集时,收敛速度降低,甚至陷入局部极值的问题,提出一种基于自适应t分布混合变异的人工萤火虫算法。用自适应t分布变异和最优调教变异来增强种群的多样性,限制算法陷入局部最优;定义了变异控制因子对变异的运行进行控制,结合历史状态信息给出了自适应t分布混合变异描述。该变异方法能使算法同时提高全局探索能力和局部开发能力。通过典型函数算例和实际应用算例实验结果表明,该算法是可行有效的,比传统算法具有较快的寻优速度和较高的寻优精度。
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关键词
人工萤火虫算法
自适应t分布
变异
最优调教
变异
变异控制因子
全局探索能力
局部开发能力
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职称材料
题名
基于自适应t分布混合变异的人工萤火虫算法
被引量:
14
1
作者
杜晓昕
张剑飞
孙明
机构
齐齐哈尔大学计算机与控制工程学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2013年第7期1922-1925,1972,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(61100103)
黑龙江省教育厅科学技术研究项目(12531758)
文摘
针对人工萤火虫(AGSO)算法中存在一些漫无目的随机运动的萤火虫及一些萤火虫在非全局极值点出现严重聚集时,收敛速度降低,甚至陷入局部极值的问题,提出一种基于自适应t分布混合变异的人工萤火虫算法。用自适应t分布变异和最优调教变异来增强种群的多样性,限制算法陷入局部最优;定义了变异控制因子对变异的运行进行控制,结合历史状态信息给出了自适应t分布混合变异描述。该变异方法能使算法同时提高全局探索能力和局部开发能力。通过典型函数算例和实际应用算例实验结果表明,该算法是可行有效的,比传统算法具有较快的寻优速度和较高的寻优精度。
关键词
人工萤火虫算法
自适应t分布
变异
最优调教
变异
变异控制因子
全局探索能力
局部开发能力
Keywords
Artificial Glowworm Swarm Optimization (AGSO) algorithm adaptive t distribution mutation optimization adjustment mutation mutation control factor global exploration ability local development ability
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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作者
出处
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被引量
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1
基于自适应t分布混合变异的人工萤火虫算法
杜晓昕
张剑飞
孙明
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2013
14
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