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An Improved Elite Slime Mould Algorithm for Engineering Design 被引量:1
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作者 Li Yuan Jianping Ji +3 位作者 Xuegong Liu Tong Liu Huiling Chen Deng Chen 《Computer Modeling in Engineering & Sciences》 SCIE EI 2023年第10期415-454,共40页
The Swarm intelligence algorithm is a very prevalent field in which some scholars have made outstanding achievements.As a representative,Slime mould algorithm(SMA)is widely used because of its superior initial perform... The Swarm intelligence algorithm is a very prevalent field in which some scholars have made outstanding achievements.As a representative,Slime mould algorithm(SMA)is widely used because of its superior initial performance.Therefore,this paper focuses on the improvement of the SMA and the mitigation of its stagnation problems.For this aim,the structure of SMA is adjusted to develop the efficiency of the original method.As a stochastic optimizer,SMA mainly stimulates the behavior of slime mold in nature.For the harmony of the exploration and exploitation of SMA,the paper proposed an enhanced algorithm of SMA called ECSMA,in which two mechanisms are embedded into the structure:elite strategy,and chaotic stochastic strategy.The details of the original SMA and the two introduced strategies are given in this paper.Then,the advantages of the improved SMA through mechanism comparison,balance-diversity analysis,and contrasts with other counterparts are validated.The experimental results demonstrate that both mechanisms have a significant enhancing effect on SMA.Also,SMA is applied to four structural design issues of the welded beam design problem,PV design problem,I-beam design problem,and cantilever beam design problem with excellent results. 展开更多
关键词 slime mould algorithm metaheuristic algorithm continuous optimization chaos random strategy engineering design
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IBMSMA: An Indicator-based Multi-swarm Slime Mould Algorithm for Multi-objective Truss Optimization Problems 被引量:2
2
作者 Shihong Yin Qifang Luo Yongquan Zhou 《Journal of Bionic Engineering》 SCIE EI CSCD 2023年第3期1333-1360,共28页
This work proposes an improved multi-objective slime mould algorithm, called IBMSMA, for solving the multi-objective truss optimization problem. In IBMSMA, the chaotic grouping mechanism and dynamic regrouping strateg... This work proposes an improved multi-objective slime mould algorithm, called IBMSMA, for solving the multi-objective truss optimization problem. In IBMSMA, the chaotic grouping mechanism and dynamic regrouping strategy are employed to improve population diversity;the shift density estimation is used to assess the superiority of search agents and to provide selection pressure for population evolution;and the Pareto external archive is utilized to maintain the convergence and distribution of the non-dominated solution set. To evaluate the performance of IBMSMA, it is applied to eight multi-objective truss optimization problems. The results obtained by IBMSMA are compared with other 14 well-known optimization algorithms on hypervolume, inverted generational distance and spacing-to-extent indicators. The Wilcoxon statistical test and Friedman ranking are used for statistical analysis. The results of this study reveal that IBMSMA can find the Pareto front with better convergence and diversity in less time than state-of-the-art algorithms, demonstrating its capability in tackling large-scale engineering design problems. 展开更多
关键词 slime mould algorithm Shift-based density estimation Multi-swarm strategy Multi-objective optimization Truss optimization
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基于自适应t分布的改进麻雀搜索算法及其应用 被引量:1
3
作者 赵小强 顾鹏 《兰州理工大学学报》 北大核心 2025年第2期78-87,共10页
针对原始麻雀搜索算法全局搜索能力差、局部开发能力弱、易陷入局部最优等问题,提出一种基于自适应t分布的麻雀搜索算法(ATSSA).首先,通过Tent混沌映射初始化种群,增加初始种群的多样性;其次,利用自适应t分布变异算子对个体位置进行扰动... 针对原始麻雀搜索算法全局搜索能力差、局部开发能力弱、易陷入局部最优等问题,提出一种基于自适应t分布的麻雀搜索算法(ATSSA).首先,通过Tent混沌映射初始化种群,增加初始种群的多样性;其次,利用自适应t分布变异算子对个体位置进行扰动,提高算法的全局搜索能力,同时结合动态选择概率来调节引入的t分布变异算子,平衡算法的全局搜索能力;最后,融合精英反向学习策略,在产生最优解的位置进行扰动,产生新解,促使算法跳出局部最优.仿真实验利用10个基准测试函数进行测试,结果表明ATSSA相较于SSA具有更好的寻优能力.将改进后的算法与深度极限学习机构建预测模型,选用辛烷值数据集进行实验,模型预测精度从87.31%提高到99.32%,验证了改进后的算法具有良好的工程应用前景. 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 Tent混沌映射 自适应t分布 动态选择策略 精英反向学习
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基于ISMA-ELM混合模型的选择性激光烧结工艺参数优化
4
作者 李健 聂倩 +2 位作者 蒋成雷 郭艳玲 王扬威 《哈尔滨理工大学学报》 北大核心 2025年第2期11-21,共11页
针对选择性激光烧结(selective laser sintering, SLS)制件收缩的问题,本文提出一种由改进黏菌优化算法(improve slime mould algorithm, ISMA)和极限学习机(extreme learning machine, ELM)相结合的新型混合模型,以使用有限的输入数据... 针对选择性激光烧结(selective laser sintering, SLS)制件收缩的问题,本文提出一种由改进黏菌优化算法(improve slime mould algorithm, ISMA)和极限学习机(extreme learning machine, ELM)相结合的新型混合模型,以使用有限的输入数据来预测制件收缩率。首先,采用Levy飞行、随机反向学习以及高度破坏性多项式变异等三种改进策略全方面提高了黏菌优化算法的性能。随后利用ISMA优化ELM的关键参数,提出了一种ISMA-ELM模型用于预测SLS制件的收缩率。仿真结果表明,相较于标准及其他算法优化后的ELM模型,本文所提出的ISMA-ELM获得了最优预测结果。最后,利用ISMA-ELM模型预测出的最优加工参数指导加工,所获得成型件尺寸精度相较于ELM模型提高了29.62%,相较于SMA-ELM提高了18.02%,结果表明,该模型可以为SLS成型加工提供最优工艺参数,有效指导加工。 展开更多
关键词 选择性激光烧结 黏菌算法 极限学习机 Levy飞行 随机反向学习 高度破坏性多项式变异
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动态原点黏菌算法在无人机应急援救储备点选址中的应用
5
作者 关静 彭璇 孙永琪 《科学技术创新》 2025年第11期70-73,共4页
黏菌算法是一种元启发式优化算法,具有较强的全局探索能力。但多次实验中发现部分种群向原点聚集的现象。针对上述问题,提出一种带有随机扰动的动态原点黏菌算法DOSMA。此算法避免种群向原点聚集。在对比实验中,DOSMA算法显示出较好的... 黏菌算法是一种元启发式优化算法,具有较强的全局探索能力。但多次实验中发现部分种群向原点聚集的现象。针对上述问题,提出一种带有随机扰动的动态原点黏菌算法DOSMA。此算法避免种群向原点聚集。在对比实验中,DOSMA算法显示出较好的寻优精度和与SMA算法相近的收敛速度。以两个地区为研究对象进行仿真实验表明,利用DOSMA算法能够有效地解决无人机应急援救储备点的选址问题,进一步验证了DOSMA算法的有效性及算法的工程实用性,为实际应用提供了理论支持。 展开更多
关键词 黏菌算法 动态原点黏菌算法 随机扰动 无人机 应急援救储备点选址
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基于多策略融合黏菌算法的微电网需求响应优化调度
6
作者 鞠向国 张寿明 《兰州大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期364-372,共9页
提出一种考虑峰谷电价机制下的激励性需求响应的微电网经济调度模型.为解决传统群智能优化算法寻优精度不高、收敛速度慢、易陷入局部最优的问题,提出一种多策略融合黏菌算法(MFSMA).引入自适应参数以确保MFSMA对搜索空间的彻底搜索;提... 提出一种考虑峰谷电价机制下的激励性需求响应的微电网经济调度模型.为解决传统群智能优化算法寻优精度不高、收敛速度慢、易陷入局部最优的问题,提出一种多策略融合黏菌算法(MFSMA).引入自适应参数以确保MFSMA对搜索空间的彻底搜索;提出最优个体引导策略加快算法收敛并降低搜索的盲目性;引入精英反向学习策略避免算法陷入局部最优解;引入樽海鞘群算法的搜索模式提高算法收敛速度和精度.将MFSMA与其他算法在基准测试函数上进行比较,以验证其优越性,结果证明MFSMA在提高能源利用效率的同时可以最小化发电成本. 展开更多
关键词 需求响应 微电网 黏菌算法 精英反向学习 樽海鞘群算法
原文传递
含裂纹齿轮系统混沌运动的ELM智能优化控制策略
7
作者 卫晓娟 翟英栋 +3 位作者 李小齐 李宁洲 姬毓君 丁旺才 《动力学与控制学报》 2025年第8期68-79,共12页
针对含裂纹齿轮传动系统的混沌动力学进行了分析,提出了一种混沌控制策略.首先建立含裂纹三自由度齿轮系统模型,分析裂纹演变对啮合刚度的影响,进而分析了参数ω-ξ耦合作用下系统动力学响应的变化规律,并画出系统参数平面上的运动分布... 针对含裂纹齿轮传动系统的混沌动力学进行了分析,提出了一种混沌控制策略.首先建立含裂纹三自由度齿轮系统模型,分析裂纹演变对啮合刚度的影响,进而分析了参数ω-ξ耦合作用下系统动力学响应的变化规律,并画出系统参数平面上的运动分布图、位移幅值云图等,分析获取了混沌运动的参数分析判据,同时通过多初值分岔图探究吸引子共存的规律.其次针对部分参数区间混沌发生的区域,基于极限学习机(extreme learning machine,ELM)设计混沌控制器,构建了控制性能指标函数,利用混沌控制器输出微小扰动施加于系统的可控参数ω和ξ,将混沌运动控制为预期的周期运动,同时将基于精英选择策略的黏菌优化算法(elite selection strategy slime mould algorithm,ESMA)与ELM相结合,优化混沌控制器的参数.然后依据吸引子共存规律,通过力反馈控制,将系统稳定到位移幅值更小的周期轨道.最后通过仿真验证了所提出控制策略的有效性. 展开更多
关键词 齿轮系统 混沌控制 多稳态动力学 极限学习机 精英选择策略的黏菌优化算法
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求解带容量约束车辆路径问题的改进遗传算法 被引量:9
8
作者 徐伟华 邱龙龙 +1 位作者 张根瑞 魏传祥 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第3期785-792,共8页
为解决传统遗传算法求解带容量约束的车辆路径问题时收敛速度慢和局部搜索能力差的问题,对传统遗传算法提出一种改进策略。使用基于贪婪策略的启发式交叉算子加强算法接近最优解的能力,加快算法收敛速度,在变异操作中,引入最近邻搜索算... 为解决传统遗传算法求解带容量约束的车辆路径问题时收敛速度慢和局部搜索能力差的问题,对传统遗传算法提出一种改进策略。使用基于贪婪策略的启发式交叉算子加强算法接近最优解的能力,加快算法收敛速度,在变异操作中,引入最近邻搜索算子,缩小基因变异范围,使用单点局部插入算子提高算法的局部优化能力。采用精英选择和轮盘赌法结合的选择策略,保持种群多样性以加强算法的全局搜索能力。实例计算测试表明,与传统遗传算法相比,所提算法求解平均偏差降低了70.25%,求解时间减少了87.41%;与ALNS和AGGWOA算法相比,有更高的求解质量和更好的稳定性。 展开更多
关键词 遗传算法 车辆路径问题 贪婪策略 交叉算子 最近邻搜索 局部优化 精英选择
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融合动态权重系数与Levy飞行的黏菌优化算法 被引量:3
9
作者 滕志军 付雨珊 +2 位作者 谷梁岑 崔瑶瑶 王继红 《陕西科技大学学报》 北大核心 2024年第4期191-198,共8页
为了克服黏菌算法在后期收敛速度缓慢、容易陷入局部极值的缺点,提出一种融合动态权重系数与Levy飞行的黏菌优化算法.首先利用Bernoulli混沌映射对黏菌种群进行初始化,可大幅度提高种群多样性;提出动态权重系数策略,即在位置更新公式中... 为了克服黏菌算法在后期收敛速度缓慢、容易陷入局部极值的缺点,提出一种融合动态权重系数与Levy飞行的黏菌优化算法.首先利用Bernoulli混沌映射对黏菌种群进行初始化,可大幅度提高种群多样性;提出动态权重系数策略,即在位置更新公式中引入一个非线性变化的权重系数ω,动态调整搜索步长,均衡算法的全局搜索能力;借助Levy飞行策略,增强算法后期局部探索能力,加快收敛速度.文中选用10个通用测试函数对改进黏菌算法与其他五种算法进行比较,实验结果显示,改进后的黏菌算法在单峰函数和多峰函数上的寻优效率更高,寻优效果理想,全局搜索和局部开发能力更平衡. 展开更多
关键词 黏菌算法 Bernoulli混沌映射 动态权重系数 Levy飞行策略
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基于组合变异和分组优化的单亲遗传算法求解旅行商问题
10
作者 周琴 谭代伦 《六盘水师范学院学报》 2024年第3期45-54,共10页
针对遗传算法求解旅行商问题存在收敛速度慢、容易陷入局部最优等问题,提出了基于组合变异和分组优化的单亲遗传算法。算法设计了由双侧倒序、近邻交换、跳跃基因构成的组合变异算子,用于扩大搜索范围,增强种群的多样性;经过精英优选后... 针对遗传算法求解旅行商问题存在收敛速度慢、容易陷入局部最优等问题,提出了基于组合变异和分组优化的单亲遗传算法。算法设计了由双侧倒序、近邻交换、跳跃基因构成的组合变异算子,用于扩大搜索范围,增强种群的多样性;经过精英优选后,将种群按适应度优劣分为两组作局部优化,对优质互异组依次采用插入和2opt算子,加快进化收敛速度;对普通组用倒序算子,增强其跳出局部最优的能力。仿真实验表明,对于中小型规模的旅行商问题,该算法在收敛速度和求解能力上得到明显改善和增强。 展开更多
关键词 旅行商问题 单亲遗传算法 组合变异策略 精英优选 分组局部优化策略
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基于改进黏菌算法的特征选择方法 被引量:4
11
作者 张鑫强 邱一卉 李若玉 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期550-561,共12页
[目的]在经常处理高维数据集的大数据时代中,特征选择是至关重要的.黏菌算法(slime mould algorithm,SMA)因其简单高效而被广泛应用于特征选择领域,并得到改进.然而,现有改进大多局限于策略添加和算法混合,未根据特征选择问题的特点进... [目的]在经常处理高维数据集的大数据时代中,特征选择是至关重要的.黏菌算法(slime mould algorithm,SMA)因其简单高效而被广泛应用于特征选择领域,并得到改进.然而,现有改进大多局限于策略添加和算法混合,未根据特征选择问题的特点进行深入改进.为此,本文提出了一种基于改进SMA(improved SMA,ISMA)的特征选择方法.[方法]首先,针对在特征选择时适应度函数值域较小导致的SMA全局探索和局部开发能力不平衡的问题,修改决定黏菌位置更新方式的参数;其次,针对SMA倾向往原点方向收敛的问题,改进SMA的位置更新公式;最后,针对SMA容易陷入局部最优的问题,提出一种基于均衡池改进黏菌位置更新公式的方法.进一步选取Musk1数据集和Lymphography数据集对比ISMA和SMA的全局探索和局部开发能力,并选取11个UCI数据集评价ISMA的性能.[结果]与SMA相比,ISMA具有更强的全局探索能力和局部开发能力,能够很好地平衡探索与开发.与SMA、GA和BGWO1等8种算法相比,ISMA在提高模型分类性能和降低特征维度上均有一定的竞争力.从平均分类准确率的角度看,与SMA相比,ISMA在所有数据集上均优于SMA,平均分类准确率最高提升6.53个百分点.与其他对比算法相比,ISMA在9个数据集上取得最优的平均分类准确率,而在剩下的2个数据集上也取得了次优的平均分类准确率,与第一名仅分别相差0.19个百分点和0.05个百分点,同时其平均维度缩减率均优于第一名.从平均维度缩减率的角度看,ISMA在2个数据集上取得最优的维度缩减率,总体表现良好.[结论]本文提出的基于ISMA的特征选择方法具有更高的泛化性能,与其他元启发式特征选择算法相比也有一定的优势. 展开更多
关键词 特征选择 黏菌算法 均衡池 元启发式算法
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基于动态双种群的黏菌和花粉混合算法
12
作者 李大海 刘晓峰 王振东 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第7期2052-2060,共9页
针对单一启发式算法易受自身原理导致的全局和局部搜索不平衡的问题,提出了一种基于动态双种群的黏菌和花粉混合算法HASMFP。首先,通过种群个体和当前最优个体之间的距离,将种群动态划分为黏菌子种群和花粉子种群分别进行搜索,以更有效... 针对单一启发式算法易受自身原理导致的全局和局部搜索不平衡的问题,提出了一种基于动态双种群的黏菌和花粉混合算法HASMFP。首先,通过种群个体和当前最优个体之间的距离,将种群动态划分为黏菌子种群和花粉子种群分别进行搜索,以更有效地平衡算法的探索能力和开发能力;其次,对全局搜索融入相似度与适应度的综合排序感知机制来提高黏菌子种群的多样性,以帮助黏菌算法跳出局部最优;最后,在标准花粉算法的全局搜索中加入动态权重和恒定收缩系数,并对局部搜索设计了精英引导项来提高算法的收敛速度和搜索精度。选用CEC2017测试集中的12个函数作为实验测试集,将HASMFP与ISMA、DTSMA、HLFPA、SCFPA和tMFPA五种改进算法进行性能测试对比。还对HASMFP的各个改进策略进行消融实验,实验表明在综合改进策略的共同作用下,HASMFP的优化性能排名第一。基于实验结果的Friedman检验表明,HASMFP能够获取最优的性能。 展开更多
关键词 混合算法 黏菌算法 花粉算法 动态双种群 综合排序感知 精英引导项 动态权重
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基于策略池-扩张机制的改进遗传算法求解旅行商问题
13
作者 李香薏 谭代伦 《六盘水师范学院学报》 2024年第3期55-64,共10页
针对传统遗传算法(GA)在求解旅行商问题(TSP)时,因种群多样性丢失、局部搜索能力减弱导致算法寻优效率低、易早熟等问题,提出了一种基于策略池-扩张机制的改进遗传算法(SPEM-IGA)。根据不同目的设计了两组策略池,为增强解的搜索深度,构... 针对传统遗传算法(GA)在求解旅行商问题(TSP)时,因种群多样性丢失、局部搜索能力减弱导致算法寻优效率低、易早熟等问题,提出了一种基于策略池-扩张机制的改进遗传算法(SPEM-IGA)。根据不同目的设计了两组策略池,为增强解的搜索深度,构造由2-opt、启发式插入、贪婪算子组成的局部搜索策略池;为扩大解的搜索范围,再将近邻插入、翻转、片段交换、循环左移算子组成全局搜索策略池。根据种群多样性水平,设计了基于策略池的随机选择机制,并使种群动态扩张,能有效改善种群的多样性,平衡算法的全局与局部搜索能力。通过精英优选保留种群中的优质个体,以加快算法收敛速度。仿真实验表明,与现有文献相比,基于策略池-扩张机制的改进遗传算法具有更好的求解精度和稳定性。 展开更多
关键词 旅行商问题 改进遗传算法 策略池 扩张机制 精英优选
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融合黏菌算法与切线飞行的克隆选择算法
14
作者 王道维 杨超 +2 位作者 彭旭 张文豪 蒋碧波 《软件导刊》 2024年第10期95-103,共9页
针对传统克隆选择算法可能存在收敛速度慢、容易陷入局部最优的问题,提出一种融合黏菌算法与切线飞行的克隆选择算法。首先,结合黏菌算法的位置更新策略对克隆后的种群进行变异,以提高克隆选择算法在迭代过程中的全局搜索能力;其次,提... 针对传统克隆选择算法可能存在收敛速度慢、容易陷入局部最优的问题,提出一种融合黏菌算法与切线飞行的克隆选择算法。首先,结合黏菌算法的位置更新策略对克隆后的种群进行变异,以提高克隆选择算法在迭代过程中的全局搜索能力;其次,提出一种曲线收敛策略来调节算法的搜索能力,从而提高算法的收敛速度;最后,利用切线飞行策略增强算法跳出局部最优的能力。在14个测试函数上进行测试,通过与其他智能算法、改进的克隆选择算法进行对比,并进行Wilcoxon秩和检验。实验结果表明,改进算法在收敛速度和求解精度方面均有较大提升,验证了改进算法具有良好的优化能力。 展开更多
关键词 克隆选择算法 智能算法 黏菌算法 收敛策略 切线飞行
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基于EPSO-RVM的网络入侵检测模型 被引量:7
15
作者 黄亮 吴帅 +1 位作者 谭国律 郑军 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第3期85-88,123,共5页
为了提高网络入侵检测的正确率,提出一种精英选择策略粒子群算法(EPSO)优化相关向量机(RVM)的网络入侵检测模型(EPSO-RVM)。将相关向量机的参数编码成粒子,将入侵检测正确率作为粒子群搜索的目标,通过粒子群算法对参数优化问题进行求解... 为了提高网络入侵检测的正确率,提出一种精英选择策略粒子群算法(EPSO)优化相关向量机(RVM)的网络入侵检测模型(EPSO-RVM)。将相关向量机的参数编码成粒子,将入侵检测正确率作为粒子群搜索的目标,通过粒子群算法对参数优化问题进行求解,并引入精英选择策略增强粒子群算法的全局搜索能力,根据最优参数建立基于RVM的入侵检测模型,采用KDD99数据集对其性能测试,结果表明,相对于对比模型,EPSO-RVM较好地解决了相关向量机参数优化难题,提高了网络入侵检测的正确率。 展开更多
关键词 网络入侵 相关向量机 参数选择 粒子群优化算法 精英选择策略
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基于TSO-MSMA算法在光伏系统MPPT中的研究 被引量:10
16
作者 李艳波 李林宜 +2 位作者 刘维宇 姚博彬 陈俊硕 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第8期324-330,共7页
传统MPPT算法存在易陷入局部最优的问题,且目前采用的智能优化算法解决该类问题也有追踪精度不足、追踪速度慢等问题。为解决上述问题,该文提出一种基于金枪鱼算法(TSO)与改进黏菌觅食算法(MSMA)的混合优化算法。该方法通过早期金枪鱼... 传统MPPT算法存在易陷入局部最优的问题,且目前采用的智能优化算法解决该类问题也有追踪精度不足、追踪速度慢等问题。为解决上述问题,该文提出一种基于金枪鱼算法(TSO)与改进黏菌觅食算法(MSMA)的混合优化算法。该方法通过早期金枪鱼算法的抛物线觅食策略来加快搜索速度,对黏菌觅食算法采用基于混沌映射的反向学习策略进行改进,达到扩大算法探索范围的目的,使之不易于陷入局部最优,并提高算法运算速度。将改进后的算法应用于光伏系统MPPT中,仿真实验结果表明:改进后算法相较于单独TSO与MSMA算法,在不同遮光条件下追踪速率有较大提升,精确度高于单独的TSO与MSMA算法,拥有更好的追踪速度与追踪精度。 展开更多
关键词 光伏系统 局部遮荫 最大功率点追踪 金枪鱼算法 改进黏菌觅食算法
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基于Pareto最优解集的多目标粒子群优化算法 被引量:19
17
作者 裴胜玉 周永权 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2010年第11期85-88,共4页
本文结合Pareto支配思想、精英保留策略、锦标赛和排挤距离选择技术,对传统的粒子更新策略进行改进,给出了一种新的粒子淘汰准则,提出了一种基于Pareto最优解集的多目标粒子群优化算法。最后,通过7个多目标标准测试函数进行测试。测试... 本文结合Pareto支配思想、精英保留策略、锦标赛和排挤距离选择技术,对传统的粒子更新策略进行改进,给出了一种新的粒子淘汰准则,提出了一种基于Pareto最优解集的多目标粒子群优化算法。最后,通过7个多目标标准测试函数进行测试。测试结果表明,该方法有效可行,其性能优于如NSGAII、SPEA2等多目标优化算法。 展开更多
关键词 Pareto支配集 精英保留策略 锦标赛 排挤距离 粒子群优化算法
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桁架结构多目标优化的免疫克隆选择算法 被引量:2
18
作者 唐和生 胡长远 薛松涛 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期18-23,共6页
为了解决带有约束的结构多目标优化问题,将免疫克隆选择算法应用于桁架结构的多目标优化设计中.根据免疫学基本原理,采用非支配邻域选择机制、比例克隆和精英策略,使算法很好地保持了所得解的多样性、均匀性和收敛性.在桁架结构优化的... 为了解决带有约束的结构多目标优化问题,将免疫克隆选择算法应用于桁架结构的多目标优化设计中.根据免疫学基本原理,采用非支配邻域选择机制、比例克隆和精英策略,使算法很好地保持了所得解的多样性、均匀性和收敛性.在桁架结构优化的数学模型中,采用惩罚函数法处理违反约束的情况.为了验证所提算法的可行性和有效性,对经典桁架进行了优化,并与其它方法作比较,数值结果表明,该算法在收敛速度、时间消耗和求解质量上均具有一定的优势. 展开更多
关键词 多目标优化 桁架结构 精英策略 免疫克隆选择算法
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基于混合ABC和CRO的高维特征选择方法 被引量:6
19
作者 张戈 王建林 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第11期93-101,共9页
高维数据集包含了成千上万可用于数据分析和预测的特征,然而这些数据集存在许多不相关或冗余特征,影响了数据分析和预测的准确性。现有分类技术难以准确地识别最佳特征子集。针对该问题,提出了一种基于wrapper模式的特征选择方法 AB-CRO... 高维数据集包含了成千上万可用于数据分析和预测的特征,然而这些数据集存在许多不相关或冗余特征,影响了数据分析和预测的准确性。现有分类技术难以准确地识别最佳特征子集。针对该问题,提出了一种基于wrapper模式的特征选择方法 AB-CRO,该方法结合了人工蜂群算法(ABC)和改进的化学反应算法(CRO)的优点进行特征选择。针对迭代过程中较优的个体可能在化学反应过程中被消耗掉的现象,适当地加入精英策略来保持种群的优良性。实验结果表明,AB-CRO算法在最佳特征子集的识别和分类精度方面相对于基准算法ABC,CRO以及基于GA,PSO和混合蛙跳算法都所有改进。 展开更多
关键词 特征选择 生物数据 人工蜂群算法 化学反应优化算法 精英保留策略
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求解作业车间调度问题的改进萤火虫算法
20
作者 陶文华 侯萌萌 《电子设计工程》 2016年第9期113-115,118,共4页
作业车间调度问题是将多台机器安排处理多个工件的组合优化问题,使最大完工时间达到最小。应用传统萤火虫算法求解时,萤火虫个体到达最优解附近时,相对吸引力逐渐增强,导致局部搜索能力减弱,造成求解结果在最优解附近震荡,进而使求解精... 作业车间调度问题是将多台机器安排处理多个工件的组合优化问题,使最大完工时间达到最小。应用传统萤火虫算法求解时,萤火虫个体到达最优解附近时,相对吸引力逐渐增强,导致局部搜索能力减弱,造成求解结果在最优解附近震荡,进而使求解精度下降。为改善解的质量,本文在萤火虫算法迭代过程中引入精英选择策略,保护进化过程中的优秀个体,避免最优解丢失;为提高算法收敛速度与求解精度,对萤火虫位置更新方法引入基于种群规模和迭代次数的动态自适应惯性权重;同时对每一代萤火虫种群最优个体引入禁忌搜索算法,提高局部搜索能力。仿真结果表明本文所提出改进算法在解决作业车间调度问题上的有效性与实用价值。 展开更多
关键词 作业车间调度 改进萤火虫算法 精英选择策略 惯性权重
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