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题名多项式变异和自适应权重优化的阿奎拉鹰算法
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作者
李汶娟
李广
聂志刚
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机构
甘肃农业大学信息科学技术学院
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出处
《计算机技术与发展》
2024年第2期163-170,共8页
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基金
国家自然科学基金项目(32160416)
甘肃省教育厅产业支撑计划项目(2021CYZC-15,2022CYZC-41)。
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文摘
针对基本阿奎拉鹰算法存在收敛精度低、易陷入局部最优的问题,通过在全局搜索阶段引入多项式变异扰动策略,在局部开发阶段引入自适应权重优化策略,改进了阿奎拉鹰算法的局部探索能力,并且引入了Tent混沌映射初始化种群,增加种群多样性,引入动态转换概率策略来平衡全局探索和局部开发的比重,故提出多项式变异和自适应权重优化的阿奎拉鹰算法。采用基本阿奎拉鹰算法、哈里斯鹰算法、灰狼算法、鲸鱼算法、海鸥算法做对比,9个基准测试函数和2个工程优化问题对改进后的算法进行寻优性能验证,结果表明:改进后的算法在多数测试函数上取得较好的寻优效果,在工程优化问题中,效果优于多数对比算法。证明了改进后的算法具有更快的收敛速度和精度,并在工程应用中取得较好效果。
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关键词
Tent混沌映射
动态转换概率策略
多项式变异扰动策略
自适应权重
阿奎拉鹰算法
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Keywords
Tent chaotic mapping
dynamic conversion probability strategy
polynomial variance perturbation strategy
adaptive weight
Aquila optimizer
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分类号
TP301.6
[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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