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融合牛顿-最速下降算子的自适应粒子群算法
被引量:
1
1
作者
李江杰
常安定
+1 位作者
陈童
马晗
《微电子学与计算机》
北大核心
2020年第2期1-7,共7页
针对粒子群算法容易陷入局部最优、收敛精度低、后期收敛速度缓慢的问题,将牛顿-最速下降算子、动态惯性权重、影响度决策引入到粒子群的更新中,提出了融合牛顿-最速下降算子的自适应粒子群算法(NSWPSO).将改进后的算法、标准粒子群算...
针对粒子群算法容易陷入局部最优、收敛精度低、后期收敛速度缓慢的问题,将牛顿-最速下降算子、动态惯性权重、影响度决策引入到粒子群的更新中,提出了融合牛顿-最速下降算子的自适应粒子群算法(NSWPSO).将改进后的算法、标准粒子群算法、自适应惯性权重粒子群算法、线性递减惯性权重粒子群算法同时应用于不同维度的12个测试函数,对搜索结果进行对比分析,T-test差异分析、10维测试函数达到期望值时的寻优率和平均迭代次数分析,可得改进后的算法能够稳定快速准确地搜索到全局最优解.
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关键词
粒子群算法
牛顿-最速下降算子
动态惯性权重
影响度决策
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职称材料
题名
融合牛顿-最速下降算子的自适应粒子群算法
被引量:
1
1
作者
李江杰
常安定
陈童
马晗
机构
长安大学理学院
出处
《微电子学与计算机》
北大核心
2020年第2期1-7,共7页
基金
国家青年基金(41601437)
陕西省自然科学基础研究计划面上项目(2015JM1022)。
文摘
针对粒子群算法容易陷入局部最优、收敛精度低、后期收敛速度缓慢的问题,将牛顿-最速下降算子、动态惯性权重、影响度决策引入到粒子群的更新中,提出了融合牛顿-最速下降算子的自适应粒子群算法(NSWPSO).将改进后的算法、标准粒子群算法、自适应惯性权重粒子群算法、线性递减惯性权重粒子群算法同时应用于不同维度的12个测试函数,对搜索结果进行对比分析,T-test差异分析、10维测试函数达到期望值时的寻优率和平均迭代次数分析,可得改进后的算法能够稳定快速准确地搜索到全局最优解.
关键词
粒子群算法
牛顿-最速下降算子
动态惯性权重
影响度决策
Keywords
PSO
Newton
-
steepest descent operator
Dynamic adjustment of inertia weight
Influences decision
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合牛顿-最速下降算子的自适应粒子群算法
李江杰
常安定
陈童
马晗
《微电子学与计算机》
北大核心
2020
1
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职称材料
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参考文献
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