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题名基于自调节粒子群算法的盲检测
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作者
张昀
于舒娟
王京
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机构
南京邮电大学电子科学与工程学院
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出处
《计算机技术与发展》
2013年第11期59-61,65,共4页
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基金
国家自然科学基金资助项目(60772060)
南京邮电大学引进人才项目(NY212022)
南京邮电大学青蓝工程项目(NY210037)
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文摘
以往基于粒子群优化的盲算法能成功实现信号盲检测,但具有算法收敛速度慢、容易陷入局部最小的缺点。文中通过分析粒子群算法的机能及参数的设置,提出一种改进的基于自调节粒子群优化的盲检测算法。算法构成思想是:基于MIMO系统的盲检测系统模型将盲检测问题转化为二次优化问题,利用改进的自调节粒子群优化算法对此优化问题进行寻优。仿真表明,改进算法具有全局收敛性好、收敛速度快、误码率低的优点,能够更好地解决盲检测问题。
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关键词
盲检测
自调节因子
粒子群算法
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Keywords
blind detection
self-adjustment factor
PSO
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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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题名改进蚁群算法的移动机器人路径规划
被引量:17
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作者
唐旭晖
辛绍杰
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机构
上海电机学院机械学院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2022年第5期287-295,共9页
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基金
上海市自然科学基金(14ZR1415700)。
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文摘
针对传统蚁群算法在路径规划中存在易陷入局部最优与收敛速度慢等问题,提出一种改进的蚁群算法。采用初始信息素差异化分布策略,增强目标点导向区的初始信息素浓度;基于回退策略与禁忌搜索结合分块优化,利用叉积运算进行局部折点优化;引入信息素自调节加强因子,改进信息素浓度更新公式;引入随机状态转移参数,增强全局搜索能力;将改进算法在多种地图环境下与传统蚁群算法、樽海鞘群算法进行比较,仿真结果证明了改进算法拥有较好的收敛性与稳定性。
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关键词
蚁群算法
路径规划
差异化分布策略
叉积运算
自调节加强因子
随机状态转移参数
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Keywords
ant colony algorithm
path planning
differential distribution strategy
fork product operation
self-adjustment enhancement factor
random state transfer parameter
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分类号
TP242.6
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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