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生物系统参数估计的改进粒子群优化算法
被引量:
1
1
作者
琚新刚
廉飞宇
+3 位作者
董乐
张元
葛宏义
蒋玉英
《计算机工程与设计》
北大核心
2022年第6期1704-1710,共7页
提出一种基于分解技术的粒子群优化算法,通过分解问题到每个决策变量,把PSO算法从多维索空间集中到利用单维空间上。在两个不同的模拟场景和一个由计算机模拟出的新陈代谢系统的真实数据集上,将该算法的均方根误差与迭代无迹卡尔曼滤波...
提出一种基于分解技术的粒子群优化算法,通过分解问题到每个决策变量,把PSO算法从多维索空间集中到利用单维空间上。在两个不同的模拟场景和一个由计算机模拟出的新陈代谢系统的真实数据集上,将该算法的均方根误差与迭代无迹卡尔曼滤波算法、模拟退火算法和传统PSO算法进行比较,仿真和真实数据集上的测试结果表明,该算法的均方根误差,比对比方法分别减少55.16%和19.62%,说明了提出的方法对非线性问题的未知参数估计具有较佳的性能。
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关键词
生物系统建模
参数估计
迭代无迹卡尔曼滤波
模拟退火算法
粒子群优化
非线性动力学模型
时间分布
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职称材料
题名
生物系统参数估计的改进粒子群优化算法
被引量:
1
1
作者
琚新刚
廉飞宇
董乐
张元
葛宏义
蒋玉英
机构
河南财政金融学院计算机与信息技术学院计算机软件与理论重点学科
河南
工业大学粮食
信息
处理与控制教育部
重点
实验室
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2022年第6期1704-1710,共7页
基金
河南省高等学校重点科研基金项目(22A510014)
国家自然科学基金面上基金项目(61975053)。
文摘
提出一种基于分解技术的粒子群优化算法,通过分解问题到每个决策变量,把PSO算法从多维索空间集中到利用单维空间上。在两个不同的模拟场景和一个由计算机模拟出的新陈代谢系统的真实数据集上,将该算法的均方根误差与迭代无迹卡尔曼滤波算法、模拟退火算法和传统PSO算法进行比较,仿真和真实数据集上的测试结果表明,该算法的均方根误差,比对比方法分别减少55.16%和19.62%,说明了提出的方法对非线性问题的未知参数估计具有较佳的性能。
关键词
生物系统建模
参数估计
迭代无迹卡尔曼滤波
模拟退火算法
粒子群优化
非线性动力学模型
时间分布
Keywords
biological system modeling
parameter estimation
iterative untraceless Kalman filtering
simulated annealing algorithm
particle swarm optimization
nonlinear dynamical model
time distribution
分类号
TP305 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
生物系统参数估计的改进粒子群优化算法
琚新刚
廉飞宇
董乐
张元
葛宏义
蒋玉英
《计算机工程与设计》
北大核心
2022
1
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