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综合馆
基于动态压力控制算子的磷虾群算法
  • 摘要

    针对基础磷虾群(KH)算法在求解复杂函数优化问题时局部搜索能力差、求解精度低、收敛速度慢、容易陷入局部最优等问题,提出一种基于动态压力控制算子的磷虾群算法(DPCKH).该算法将一种新的动态压力控制算子加入了标准磷虾群算法,使其处理复杂函数优化问题更有效.动态压力控制算子通过欧氏距离量化了多个不同优秀个体对目标个体的诱导效应,进而在优秀个体附近加速产生新磷虾个体,提高了磷虾个体的局部探索能力.通过比较蚁群算法(ACO)、差分进化算法(DE)、磷虾群算法(KH)、改进的磷虾群算法(KHLD)和粒子群算法(PSO),DPCKH算法在7个测试函数上的结果表明,DPCKH算法与ACO算法、DE算法、KH算法、KHLD算法和PSO算法相比有着更强的局部勘测能力,其开采能力更强.

  • 作者

    沈莹  黄樟灿  谈庆  刘宁  SHEN Ying  HUANG Zhangcan  TAN Qing  LIU Ning 

  • 作者单位

    武汉理工大学 理学院,武汉,430070

  • 刊期

    2019年3期 ISTIC PKU

  • 关键词

    磷虾群算法  动态压力控制算子  函数优化  开采能力  探索能力 

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3.227.249.234