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Hybrid Global Optimization Algorithm for Feature Selection 被引量:1
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作者 Ahmad Taher Azar Zafar Iqbal Khan +1 位作者 Syed Umar Amin Khaled M.Fouad 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2023年第1期2021-2037,共17页
This paper proposes Parallelized Linear Time-Variant Acceleration Coefficients and Inertial Weight of Particle Swarm Optimization algorithm(PLTVACIW-PSO).Its designed has introduced the benefits of Parallel computing ... This paper proposes Parallelized Linear Time-Variant Acceleration Coefficients and Inertial Weight of Particle Swarm Optimization algorithm(PLTVACIW-PSO).Its designed has introduced the benefits of Parallel computing into the combined power of TVAC(Time-Variant Acceleration Coefficients)and IW(Inertial Weight).Proposed algorithm has been tested against linear,non-linear,traditional,andmultiswarmbased optimization algorithms.An experimental study is performed in two stages to assess the proposed PLTVACIW-PSO.Phase I uses 12 recognized Standard Benchmarks methods to evaluate the comparative performance of the proposed PLTVACIWPSO vs.IW based Particle Swarm Optimization(PSO)algorithms,TVAC based PSO algorithms,traditional PSO,Genetic algorithms(GA),Differential evolution(DE),and,finally,Flower Pollination(FP)algorithms.In phase II,the proposed PLTVACIW-PSO uses the same 12 known Benchmark functions to test its performance against the BAT(BA)and Multi-Swarm BAT algorithms.In phase III,the proposed PLTVACIW-PSO is employed to augment the feature selection problem formedical datasets.This experimental study shows that the planned PLTVACIW-PSO outpaces the performances of other comparable algorithms.Outcomes from the experiments shows that the PLTVACIW-PSO is capable of outlining a feature subset that is capable of enhancing the classification efficiency and gives the minimal subset of the core features. 展开更多
关键词 Particle swarm optimization(PSO) time-variant acceleration coefficients(TVAC) genetic algorithms differential evolution feature selection medical data
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A Novel Approach Based on Hybrid Algorithm for Energy Efficient Cluster Head Identification in Wireless Sensor Networks
2
作者 C.Ram Kumar K.Murali Krishna +3 位作者 Mohammad Shabbir Alam K.Vigneshwaran Sridharan Kannan C.Bharatiraja 《Computer Systems Science & Engineering》 SCIE EI 2022年第10期259-273,共15页
The Wireless Sensor Networks(WSN)is a self-organizing network with random deployment of wireless nodes that connects each other for effective monitoring and data transmission.The clustering technique employed to group... The Wireless Sensor Networks(WSN)is a self-organizing network with random deployment of wireless nodes that connects each other for effective monitoring and data transmission.The clustering technique employed to group the collection of nodes for data transmission and each node is assigned with a cluster head.The major concern with the identification of the cluster head is the consideration of energy consumption and hence this paper proposes an hybrid model which forms an energy efficient cluster head in the Wireless Sensor Network.The proposed model is a hybridization of Glowworm Swarm Optimization(GSO)and Artificial Bee Colony(ABC)algorithm for the better identification of cluster head.The performance of the proposed model is compared with the existing techniques and an energy analysis is performed and is proved to be more efficient than the existing model with normalized energy of 5.35%better value and reduction of time complexity upto 1.46%.Above all,the proposed model is 16%ahead of alive node count when compared with the existing methodologies. 展开更多
关键词 Wireless sensor network CLUSTER cluster head hybrid model glowworm swarm optimization artificial bee colony algorithm energy consumption
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求解TSP问题的离散型萤火虫群优化算法 被引量:80
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作者 周永权 黄正新 刘洪霞 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期1164-1170,共7页
基于求解TSP问题,提出一种离散型萤火虫群优化(DGSO)算法,该算法结合TSP问题特点,给出一种有效编码和解码方法,并定义适合编码的个体间距离计算公式和编码更新公式.同时,为增强算法求解TSP问题的局部搜索能力,加快算法的收敛速度,算法... 基于求解TSP问题,提出一种离散型萤火虫群优化(DGSO)算法,该算法结合TSP问题特点,给出一种有效编码和解码方法,并定义适合编码的个体间距离计算公式和编码更新公式.同时,为增强算法求解TSP问题的局部搜索能力,加快算法的收敛速度,算法使用了操作简单的2-Opt优化算子.最后,通过对10个TSP问题进行仿真实验,实验结果表明本文提出的算法是在种群规模较小,迭代次数较少的情况下就可以收敛到已知最优解.在大规模TSP算例中算法获得的最优值与理论最优值的误差也在1%以下. 展开更多
关键词 萤火虫群优化算法 离散萤火虫群算法 TSP问题 2-Opt
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基于改进离散型萤火虫群优化算法和分形维数的属性选择方法 被引量:29
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作者 倪志伟 肖宏旺 +1 位作者 伍章俊 薛永坚 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2013年第12期1169-1178,共10页
属性选择是数据挖掘领域中数据预处理的一个重要方法.文中提出一种融合离散型萤火虫群优化算法(DGSO)与分形维数的属性选择方法.该方法以分形维数作为属性子集的评估度量准则,以DGSO作为搜索策略.为分析该方法的可行性和有效性,采用6个... 属性选择是数据挖掘领域中数据预处理的一个重要方法.文中提出一种融合离散型萤火虫群优化算法(DGSO)与分形维数的属性选择方法.该方法以分形维数作为属性子集的评估度量准则,以DGSO作为搜索策略.为分析该方法的可行性和有效性,采用6个UCI数据集进行实验.结合10-fold交叉验证和SVM对属性选择前后的分类准确率进行分析,并进行搜索策略和评估度量准则间的性能对比及详细的参数分析.结果表明该方法具有较高的可行性和有效性. 展开更多
关键词 属性选择 分形维数 萤火虫群优化算法
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萤火虫优化算法理论研究综述 被引量:53
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作者 程美英 倪志伟 朱旭辉 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2015年第4期19-24,共6页
萤火虫算法作为一种模仿自然界萤火虫捕食求偶行为的群体智能算法,在离散域优化问题及连续域优化问题中均得到较好的应用,但易"陷入局部最优"这种所有启发式算法均存在的固有缺陷在萤火虫算法中依然存在。从算法的改进、算法... 萤火虫算法作为一种模仿自然界萤火虫捕食求偶行为的群体智能算法,在离散域优化问题及连续域优化问题中均得到较好的应用,但易"陷入局部最优"这种所有启发式算法均存在的固有缺陷在萤火虫算法中依然存在。从算法的改进、算法的融合、多种群思想以及离散化机理等方面讨论了近些年萤火虫算法的若干改进,最后评述了萤火虫算法未来的研究方向和主要研究内容。 展开更多
关键词 萤火虫算法 算法改进 算法融合 离散化机理 趋向同步弱连接 细胞自动机
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用于函数优化的层次结构萤火虫群算法 被引量:16
6
作者 李咏梅 周永权 韦军 《应用科学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第4期391-396,共6页
基于人工萤火虫群优化算法,参考人类社会商业组织中的分层管理模式,将人工萤火虫群随机地分布在一个层次结构中,并在过程中加入变异因子,改进基本人工萤火虫群优化算法,提出用于函数优化的层次结构人工萤火虫群优化算法.对4个标准函数... 基于人工萤火虫群优化算法,参考人类社会商业组织中的分层管理模式,将人工萤火虫群随机地分布在一个层次结构中,并在过程中加入变异因子,改进基本人工萤火虫群优化算法,提出用于函数优化的层次结构人工萤火虫群优化算法.对4个标准函数的测试表明,层次结构萤火虫群算法在高维函数优化方面比基本人工萤火虫群优化算法性能更优. 展开更多
关键词 人工萤火虫群算法 层次结构 变异因子 函数优化
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具有混合群智能行为的萤火虫群优化算法研究 被引量:16
7
作者 吴斌 崔志勇 倪卫红 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2012年第5期198-200,228,共4页
萤火虫群优化算法是一种新型的群智能优化算法,基本的萤火虫群优化算法存在收敛精度低等问题。为了提高算法的性能,借鉴蜂群和鸟群的群体智能行为,改进萤火虫群优化算法的移动策略。运用均匀设计调整改进算法的参数取值。若干经典测试... 萤火虫群优化算法是一种新型的群智能优化算法,基本的萤火虫群优化算法存在收敛精度低等问题。为了提高算法的性能,借鉴蜂群和鸟群的群体智能行为,改进萤火虫群优化算法的移动策略。运用均匀设计调整改进算法的参数取值。若干经典测试问题的实验仿真结果表明,引入混合智能行为大幅提升了算法的优化性能。 展开更多
关键词 萤火虫群优化算法 人工蜂群算法 粒子群算法 全局优化
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人工萤火虫群优化算法求解约束优化问题 被引量:8
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作者 杨艳 周永权 +1 位作者 罗林 袁冠远 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2014年第1期185-188,共4页
约束优化问题是工程应用领域经常出现的一类数学规划问题,近年来,约束优化问题求解已成为进化计算研究的一个重要方向.而一系列新型的进化计算方法 ,如人工神经网络、模拟退火、遗传算法、进化规划、进化策略、粒子群、人工鱼群等获得... 约束优化问题是工程应用领域经常出现的一类数学规划问题,近年来,约束优化问题求解已成为进化计算研究的一个重要方向.而一系列新型的进化计算方法 ,如人工神经网络、模拟退火、遗传算法、进化规划、进化策略、粒子群、人工鱼群等获得了极其迅速的发展和广泛的应用.本文提出了一种基于人工萤火虫群优化算法求解约束优化问题的新方法.该方法在求解约束优化问题的过程中,不断地寻找更优可行解,逐渐达到搜索全局最优解.通过标准测试函数和工程实例仿真表明,该方法能很好的求解约束优化问题,精度高、适应性强,在工程实际中有较大的应用价值. 展开更多
关键词 人工萤火虫群优化算法 约束优化问题 群智能优化算法
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求解TSP的人工萤火虫群优化算法 被引量:45
9
作者 周永权 黄正新 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2012年第12期1816-1821,共6页
人工萤火虫群优化算法是一种新型群体智能算法,已在复杂多目标函数优化方面得到了成功的应用,并表现出良好的性能.为了充分发挥人工萤火虫群优化算法的优点,将该算法与C2Opt算子相结合,设计了求解旅行商问题(TSP)的一个新的高效人工萤... 人工萤火虫群优化算法是一种新型群体智能算法,已在复杂多目标函数优化方面得到了成功的应用,并表现出良好的性能.为了充分发挥人工萤火虫群优化算法的优点,将该算法与C2Opt算子相结合,设计了求解旅行商问题(TSP)的一个新的高效人工萤火虫群优化算法,并用其求解TSP这一经典的NP难问题.通过对比TSP实例测试,所得结果表明,所提出算法在种群规模较小、迭代次数较少的情况下可以收敛到已知的最优解. 展开更多
关键词 人工萤火虫算法 荧光素 旅行商问题 C2Opt算子 组合优化
原文传递
自适应步长萤火虫优化算法 被引量:58
10
作者 欧阳喆 周永权 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第7期1804-1807,共4页
针对基本萤火虫算法优化多峰函数时求解精度不高和后期收敛较慢的问题,引入萤光因子以自适应调整萤火虫的步长,提出一种自适应步长萤火虫优化算法。通过8个标准测试函数测试,测试结果表明,改进后的自适应步长萤火虫算法比基本萤火虫算... 针对基本萤火虫算法优化多峰函数时求解精度不高和后期收敛较慢的问题,引入萤光因子以自适应调整萤火虫的步长,提出一种自适应步长萤火虫优化算法。通过8个标准测试函数测试,测试结果表明,改进后的自适应步长萤火虫算法比基本萤火虫算法具有较快的寻优速度和较高的寻优精度。 展开更多
关键词 多峰函数 萤火虫优化算法 自适应 步长 萤光因子
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基于萤火虫算法的无线传感器网络移动sink节点路径规划方法 被引量:10
11
作者 俸皓 罗蕾 +1 位作者 王勇 董荣胜 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2016年第5期47-51,共5页
为了解决通信范围建模为圆形区域且存在相互重叠的无线传感器网络中移动sink路径规划这一NP难问题,提出了一种新的基于萤火虫群的路径规划方法.首先依据问题的特性对可行解空间进行了压缩;然后为提高算法在高维解空间的搜索效率,对离群... 为了解决通信范围建模为圆形区域且存在相互重叠的无线传感器网络中移动sink路径规划这一NP难问题,提出了一种新的基于萤火虫群的路径规划方法.首先依据问题的特性对可行解空间进行了压缩;然后为提高算法在高维解空间的搜索效率,对离群萤火虫粒子设计了变异操作并设计了个体逐维移动的方式,提高了算法的求解精度并加快了算法的收敛速度.通过仿真实验分析及与其他算法的对比,验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 无线传感器网络 移动SINK TSPN 萤火虫优化算法 进化算法
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基于萤火虫群算法优化最小二乘支持向量回归机的滚动轴承故障诊断 被引量:6
12
作者 徐强 刘永前 +2 位作者 田德 张晋华 龙泉 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2014年第10期8-12,共5页
滚动轴承故障诊断是提高设备利用率、降低运行及维护成本关键。最小二乘支持向量回归机为有效的故障诊断方法,为解决其参数选取受限于主观经验问题,将萤火虫群算法用于惩罚系数C与核参数σ寻优,提出基于萤火虫群算法优化最小二乘支持向... 滚动轴承故障诊断是提高设备利用率、降低运行及维护成本关键。最小二乘支持向量回归机为有效的故障诊断方法,为解决其参数选取受限于主观经验问题,将萤火虫群算法用于惩罚系数C与核参数σ寻优,提出基于萤火虫群算法优化最小二乘支持向量回归机的滚动轴承故障诊断方法。实验结果表明,该方法能对滚动轴承故障位置及程度进行准确诊断,与常规最小二乘支持向量回归机、BP神经网络相比精度更高,由此验证该方法的可靠性。 展开更多
关键词 滚动轴承 故障诊断 最小二乘支持向量回归机 萤火虫群算法
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基于改进萤火虫优化算法的多阈值彩色图像分割 被引量:17
13
作者 毛肖 和丽芳 王庆平 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2017年第S1期206-211,共6页
为了提高彩色图像的分割效果,提出一种基于改进的萤火虫优化(IGSO)算法的彩色图像多阈值分割方法,该方法以Kapur熵为目标函数。针对基本萤火虫优化(GSO)算法进化后期收敛速度慢和求解精度低的问题,采用自适应步长和添加全局信息两种策略... 为了提高彩色图像的分割效果,提出一种基于改进的萤火虫优化(IGSO)算法的彩色图像多阈值分割方法,该方法以Kapur熵为目标函数。针对基本萤火虫优化(GSO)算法进化后期收敛速度慢和求解精度低的问题,采用自适应步长和添加全局信息两种策略,提出了一种改进的萤火虫优化(IGSO)算法。IGSO算法根据步长和萤火虫的移动方向对萤火虫算法收敛性的影响,在萤火虫移动过程中引入全局信息,采用随着迭代次数和搜索空间维数自适应变化步长的策略,来提高收敛性能。实验结果表明,该方法能够较好地对彩色图像进行分割,其性能优于基本的萤火虫优化(GSO)算法、改进的量子行为粒子群优化算法(CQPSO)和改进的细菌觅食算法(MBF)。 展开更多
关键词 萤火虫优化算法 彩色图像分割 自适应步长 全局信息
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基于改进萤火虫优化算法的WSN覆盖优化分析 被引量:17
14
作者 刘洲洲 王福豹 张克旺 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期675-682,共8页
对改进萤火虫算法性能及其在WSNs网络覆盖优化中的应用问题进行了研究。分析了基本萤火虫算法的全局收敛性,针对其收敛效率低的缺陷,给出了算法改进策略,并证明了改进的萤火虫算法以概率1收敛于全局最优解,在此基础上,提出了基于萤火虫... 对改进萤火虫算法性能及其在WSNs网络覆盖优化中的应用问题进行了研究。分析了基本萤火虫算法的全局收敛性,针对其收敛效率低的缺陷,给出了算法改进策略,并证明了改进的萤火虫算法以概率1收敛于全局最优解,在此基础上,提出了基于萤火虫优化的网络覆盖算法,建立了以网络均匀度及网络覆盖率为准则的数学模型,推导了节点冗余度与网络覆盖率之间的关系,给出了节点休眠策略,并将节点部署划分成不同的阶段,在每个阶段,分别采用改进的萤火虫算法对模型进行求解,进而得到无线传感器网络最优覆盖,最后对经典测试函数和WSNs网络覆盖问题进行实验仿真,仿真结果表明改进的算法具有更加理想的运算结果,而且能有效地给出WSNs网络覆盖优化方案。 展开更多
关键词 无线传感器网络 萤火虫算法 收敛性 网络覆盖率 节点冗余度
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考虑伤情随机恶化的应急物资调度问题 被引量:14
15
作者 李艳 叶春明 曹磊 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2020年第6期824-837,共14页
针对大规模灾难事件发生后伤员伤情严重、应急物流网络不确定、救援时效性强等特点,考虑伤情随机恶化和运输时间不确定性情景下研究应急物资的调度问题.基于马尔可夫过程刻画了伤员伤情演变规律,引入转移概率计算出各灾区伤员不同伤情... 针对大规模灾难事件发生后伤员伤情严重、应急物流网络不确定、救援时效性强等特点,考虑伤情随机恶化和运输时间不确定性情景下研究应急物资的调度问题.基于马尔可夫过程刻画了伤员伤情演变规律,引入转移概率计算出各灾区伤员不同伤情状态下的死亡率,构建了以死亡率之和最小为目标的应急物资调度模糊机会约束规划模型,并设计了一种带有混沌初始化和变邻域局部搜索的改进萤火虫算法.通过数值算例验证了所提模型和算法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 应急物资调度 死亡概率函数 模糊机会约束规划 改进萤火虫算法
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基于萤火虫群优化算法的选择性集成雾霾天气预测方法 被引量:19
16
作者 倪志伟 张琛 倪丽萍 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2016年第2期143-153,共11页
雾霾目前已成为严重的环境污染问题,因此需要预测雾霾天气,最小化雾霾的负面影响.文中提出基于萤火虫群优化算法的选择性集成学习方法,首先使用混合核SVM独立训练多个个体支持向量机,然后利用改进的离散型萤火虫群优化算法选择部分精度... 雾霾目前已成为严重的环境污染问题,因此需要预测雾霾天气,最小化雾霾的负面影响.文中提出基于萤火虫群优化算法的选择性集成学习方法,首先使用混合核SVM独立训练多个个体支持向量机,然后利用改进的离散型萤火虫群优化算法选择部分精度较高、差异度较大的个体分类器参与集成,最后通过多数投票法得到最终的分类预测结果.应用文中方法预测中国雾霾天气,实验表明方法的有效性和可行性. 展开更多
关键词 选择性集成学习 萤火虫群优化算法 混合核函数支持向量机 雾霾预测
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0-1背包问题的萤火虫群优化算法 被引量:22
17
作者 程魁 马良 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2013年第4期993-994,998,共3页
根据群集智能优化原理,给出了一种基于萤火虫寻优思想的新算法———萤火虫群优化算法,并针对0-1背包问题进行求解。经仿真实验并与蜂群算法、蚁群算法和微粒群算法进行了比较,获得了满意的结果,这说明了算法在0-1背包问题求解上的有效... 根据群集智能优化原理,给出了一种基于萤火虫寻优思想的新算法———萤火虫群优化算法,并针对0-1背包问题进行求解。经仿真实验并与蜂群算法、蚁群算法和微粒群算法进行了比较,获得了满意的结果,这说明了算法在0-1背包问题求解上的有效性和具有更快的收敛速度,拓展了萤火虫群优化算法的应用领域。 展开更多
关键词 萤火虫群优化算法 0-1背包问题 组合优化 群集智能
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一种基于改进粒子群优化和模拟退火的Memetic算法 被引量:9
18
作者 王智昊 郑向伟 马红伟 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2013年第3期617-620,共4页
针对现有Memetic算法收敛速度慢、容易陷入局部极值等不足,提出一种基于改进粒子群优化和模拟退火算法的Memetic算法(简称为PMemetic算法).在PMemetic算法,基于人工萤火虫算法邻域结构思想改进粒子群优化算法,并将其作为全局搜索策略;同... 针对现有Memetic算法收敛速度慢、容易陷入局部极值等不足,提出一种基于改进粒子群优化和模拟退火算法的Memetic算法(简称为PMemetic算法).在PMemetic算法,基于人工萤火虫算法邻域结构思想改进粒子群优化算法,并将其作为全局搜索策略;同时,采用模拟退火算法作为局部搜索策略.将PMemetic算法应用到6个典型的函数优化问题中,并与粒子群算法进行比较分析,实验结果表明PMemetic算法提高了全局搜索能力、收敛速度和解的精度. 展开更多
关键词 MEMETIC算法 改进粒子群算法 人工萤火虫算法 邻域半径 局部搜索策略 模拟退火算法
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基于萤火虫群优化算法的无线传感器节点部署 被引量:10
19
作者 刘翠苹 张海涛 白舸 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2013年第4期905-907,共3页
为了提高传感器节点部署覆盖率,针对目前网络覆盖存在覆盖死角、节点冗余及不能再度优化的问题,在检测区域已知的情况下,提出基于萤火虫群优化(GSO)算法的传感器节点部署方案,并对原方案进行改进。该算法中,传感器节点等同于萤火虫,覆... 为了提高传感器节点部署覆盖率,针对目前网络覆盖存在覆盖死角、节点冗余及不能再度优化的问题,在检测区域已知的情况下,提出基于萤火虫群优化(GSO)算法的传感器节点部署方案,并对原方案进行改进。该算法中,传感器节点等同于萤火虫,覆盖信号强度即是荧光素浓度,首先对节点进行随意初始部署,然后通过计算移动概率的大小,判断节点移动方向,最终完成节点部署。实验仿真表明,该部署方法适用于大量传感器节点部署,覆盖面积广,灵活性强。 展开更多
关键词 无线传感器网络 节点部署 感知模型 萤火虫群优化算法 覆盖
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基于自适应t分布混合变异的人工萤火虫算法 被引量:14
20
作者 杜晓昕 张剑飞 孙明 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2013年第7期1922-1925,1972,共5页
针对人工萤火虫(AGSO)算法中存在一些漫无目的随机运动的萤火虫及一些萤火虫在非全局极值点出现严重聚集时,收敛速度降低,甚至陷入局部极值的问题,提出一种基于自适应t分布混合变异的人工萤火虫算法。用自适应t分布变异和最优调教变异... 针对人工萤火虫(AGSO)算法中存在一些漫无目的随机运动的萤火虫及一些萤火虫在非全局极值点出现严重聚集时,收敛速度降低,甚至陷入局部极值的问题,提出一种基于自适应t分布混合变异的人工萤火虫算法。用自适应t分布变异和最优调教变异来增强种群的多样性,限制算法陷入局部最优;定义了变异控制因子对变异的运行进行控制,结合历史状态信息给出了自适应t分布混合变异描述。该变异方法能使算法同时提高全局探索能力和局部开发能力。通过典型函数算例和实际应用算例实验结果表明,该算法是可行有效的,比传统算法具有较快的寻优速度和较高的寻优精度。 展开更多
关键词 人工萤火虫算法 自适应t分布变异 最优调教变异 变异控制因子 全局探索能力 局部开发能力
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