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基于差分进化人工蜂群算法的光伏最大功率跟踪策略研究 被引量:35
1
作者 盛四清 陈玉良 张晶晶 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2018年第11期23-29,共7页
带有旁路二极管的光伏阵列在局部阴影时其P-U特性曲线会出现多个极值点,此时常规MPPT方法在多峰值寻优时可能会失效。对光伏阵列输出特性功率极值点的个数进行了研究,在此基础上将基于差分进化的人工蜂群算法应用于最大功率点跟踪。首... 带有旁路二极管的光伏阵列在局部阴影时其P-U特性曲线会出现多个极值点,此时常规MPPT方法在多峰值寻优时可能会失效。对光伏阵列输出特性功率极值点的个数进行了研究,在此基础上将基于差分进化的人工蜂群算法应用于最大功率点跟踪。首先对蜜蜂的初始位置进行预定义初始化,避免遗漏极值点。将差分进化算法中的变异策略与人工蜂群算法相结合,实现时变条件下全局最大功率点跟踪控制。并且在上述算法中加入迭代终止策略,从而有效避免系统稳态时的功率振荡现象。在Matlab中搭建S-Function仿真模型,验证了该算法的有效性。 展开更多
关键词 光伏阵列 最大功率点跟踪 差分进化人工蜂群算法 预定义初始化 S-Function仿真模型
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基于差分进化人工蜂群算法的云计算资源调度 被引量:10
2
作者 李志敏 张伟 《计算机工程与设计》 北大核心 2018年第11期3451-3455,共5页
为减少云计算的任务完成时间,提出基于差分进化人工蜂群算法的云计算资源调度方法。引入高斯变异和自适应因子改进人工蜂群算法,兼顾算法前期全局搜索能力和后期局部细致搜索;引入自适应交叉概率改进差分进化算法,兼顾算法的基因多样性... 为减少云计算的任务完成时间,提出基于差分进化人工蜂群算法的云计算资源调度方法。引入高斯变异和自适应因子改进人工蜂群算法,兼顾算法前期全局搜索能力和后期局部细致搜索;引入自适应交叉概率改进差分进化算法,兼顾算法的基因多样性和收敛速度;提出差分进化人工蜂群算法,两种改进算法并行寻优并及时交流最优解及位置信息,使两算法能够快速靠近最优解,减少算法迭代次数,提高算法收敛速度和精度。实验结果表明,差分进化人工蜂群算法调度的云计算耗时最少,随着任务量的增加耗时优势越明显。 展开更多
关键词 云计算 资源调度 差分进化人工蜂群算法 并行寻优 信息交流
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具有混沌差分进化搜索的人工蜂群算法 被引量:17
3
作者 银建霞 孟红云 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第29期27-30,共4页
针对人工蜂群算法的不足,结合差分进化算法中的变异思想,提出一种改进的人工蜂群算法。其基本思想是在标准人工蜂群算法中观察蜂更新蜜源的阶段,使用差分进化算子对蜜源进行更新,在差分变异算子中引入混沌序列,以提高观察蜂在此阶段的... 针对人工蜂群算法的不足,结合差分进化算法中的变异思想,提出一种改进的人工蜂群算法。其基本思想是在标准人工蜂群算法中观察蜂更新蜜源的阶段,使用差分进化算子对蜜源进行更新,在差分变异算子中引入混沌序列,以提高观察蜂在此阶段的局部搜索能力,最终获得最优蜜源。仿真结果表明,引入混沌差分进化搜索的蜂群算法无论在解的求解精度上还是算法的收敛速度上均优于标准人工蜂群算法,适合于复杂函数的全局优化问题。 展开更多
关键词 人工蜂群算法(ABC) 差分进化 混沌序列 全局优化
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基于差分进化和人工蜂群混合策略的DV-Hop改进算法 被引量:2
4
作者 赵宏才 赵晓杰 +1 位作者 王茂励 孟庆龙 《现代电子技术》 北大核心 2017年第15期129-132,共4页
为了解决无线传感器网络依靠DV-Hop算法定位过程中存在误差偏高的问题,将人工蜂群算法和差分进化算法融合,引入传统DV-Hop算法中,提出一种HDV-Hop算法。该算法在继承经典DV-Hop算法的前提下,获取锚节点的信息及平均跳距距离,在未知节点... 为了解决无线传感器网络依靠DV-Hop算法定位过程中存在误差偏高的问题,将人工蜂群算法和差分进化算法融合,引入传统DV-Hop算法中,提出一种HDV-Hop算法。该算法在继承经典DV-Hop算法的前提下,获取锚节点的信息及平均跳距距离,在未知节点定位阶段引入混合策略的目标函数,优化搜索算法,提高定位精度,完成对未知节点的定位。仿真分析表明,该算法相比于DV-Hop算法和基于人工蜂群的定位算法能有效降低定位误差,提高稳定性。 展开更多
关键词 DV-HOP算法 人工蜂群 差分进化 定位
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受粒子群和差分进化启发的人工蜂群算法 被引量:5
5
作者 林金辉 曹钟 徐大林 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2013年第12期3571-3575,共5页
针对基本人工蜂群算法搜索策略探索能力强而开发能力弱的特点,受粒子群和差分进化思想的启发,提出了两种新的搜索策略:PSO-DE-PABC和PSO-DE-GABC。前者在随机个体附近产生新的候选位置以提高算法的多样性;后者在最优解附近产生新的候选... 针对基本人工蜂群算法搜索策略探索能力强而开发能力弱的特点,受粒子群和差分进化思想的启发,提出了两种新的搜索策略:PSO-DE-PABC和PSO-DE-GABC。前者在随机个体附近产生新的候选位置以提高算法的多样性;后者在最优解附近产生新的候选位置以提高算法的收敛速度,并加入差分进化中的差异向量来增加种群的多样性。在此基础上,引入维度因子来控制算法的收敛速度,并且使用一种利用当前种群信息的侦查策略来增强算法的局部搜索能力。通过对10组标准测试函数的实验仿真并与基本ABC、GABC和ABC/best算法相比,结果表明PSODE-GABC和PSO-DE-PABC对数值优化具有更高的收敛速度和收敛精度。 展开更多
关键词 混合优化算法 人工蜂群算法 粒子群 差分进化 搜索策略 侦查策略
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基于改进人工蜂群算法的船舶管路路径寻优算法分析 被引量:9
6
作者 李铁骊 王文双 +2 位作者 刘海洋 杨远松 林焰 《中国舰船研究》 CSCD 北大核心 2024年第2期1-12,共12页
[目的]人工蜂群(ABC)算法具有控制参数少、局部寻优能力强、收敛速度快的特点,但在解决路径寻优问题方面,存在容易陷入局部最优的缺陷。为解决船舶管路系统中的管路路径规划问题,提出一种改进的人工蜂群(IABC)算法。[方法]在传统人工蜂... [目的]人工蜂群(ABC)算法具有控制参数少、局部寻优能力强、收敛速度快的特点,但在解决路径寻优问题方面,存在容易陷入局部最优的缺陷。为解决船舶管路系统中的管路路径规划问题,提出一种改进的人工蜂群(IABC)算法。[方法]在传统人工蜂群算法的基础上,在跟随蜂的更新机制中引入遗传算子中的交叉操作,并对交叉算子的交叉概率采用自适应的策略;通过对种群进行的交叉操作寻找全局范围内的新解,并改进侦察蜂寻找新路径的方式,由原来的对路径经过的点进行更新改为对路径中的“路段”进行更新;随后,提出一种适应于解决分支管路路径寻优的改进人工蜂群协同进化算法。[结果]实例验证表明,改进后的人工蜂群算法相比标准人工蜂群算法其路径布置效果能够提升32.3%~37.4%,收敛速度能够提升17.7%~29.9%。[结论]无论是解决单管路还是分支管路,改进后的人工蜂群算法相比传统的人工蜂群算法求解质量更高、收敛速度更快、稳定性更好。 展开更多
关键词 船舶管路 人工蜂群算法 路径规划 协同进化
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基于自适应进化策略的人工蜂群优化算法 被引量:12
7
作者 张强 李盼池 王梅 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第4期560-566,共7页
提出一种自适应进化策略的人工蜂群优化算法来提高基本人工蜂群优化算法的性能。算法中每个引领蜂拥有4种进化策略,在迭代过程中通过计算每种进化策略的立即价值、未来价值和综合奖励来决定引领蜂个体的进化行为,并通过多策略进化概率... 提出一种自适应进化策略的人工蜂群优化算法来提高基本人工蜂群优化算法的性能。算法中每个引领蜂拥有4种进化策略,在迭代过程中通过计算每种进化策略的立即价值、未来价值和综合奖励来决定引领蜂个体的进化行为,并通过多策略进化概率变异方式来提升个体寻优速度或避免陷入局部最优解。典型高维复杂函数测试表明,该算法具有很好的收敛精度和计算速度。 展开更多
关键词 人工蜂群算法 进化策略 极限学习机 优化 上限置信区间
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全局最优引导的差分演化二进制人工蜂群算法 被引量:5
8
作者 刘婷 张立毅 +1 位作者 鲍韦韦 邹康 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第6期43-47,共5页
针对基本二进制人工蜂群算法开采能力弱、收敛速度慢的缺点,提出一种全局最优引导的差分二进制人工蜂群算法。算法仿照粒子群优化,将全局最优参数引入二进制人工蜂群算法中以提高开采能力;同时受差分演化算法中"交叉"操作的启... 针对基本二进制人工蜂群算法开采能力弱、收敛速度慢的缺点,提出一种全局最优引导的差分二进制人工蜂群算法。算法仿照粒子群优化,将全局最优参数引入二进制人工蜂群算法中以提高开采能力;同时受差分演化算法中"交叉"操作的启发,提出多维邻域搜索方式,加快收敛速度。采用0-1背包问题进行仿真,实验结果表明与传统算法相比,提出算法不仅寻优能力增强且收敛速度明显提高。对于10维背包问题,提出算法的收敛速度比基本二进制人工蜂群算法提高近10倍。 展开更多
关键词 基本二进制人工蜂群算法 粒子群优化 差分演化 全局最优 多维邻域搜索 0-1背包
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病毒进化理论人工蜂群算法研究 被引量:1
9
作者 程勇 同向前 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2016年第9期126-129,145,共5页
为了提高人工蜂群算法的搜索性能,引入了连续状态下的生物病毒机制和宿主与病毒基于感染操作等思想优化人工蜂群算法搜索机制。人工蜂群算法具有控制参数少、实现简单的优点,但是由于蜂群收敛采用局部搜索,使得算法易于早熟收敛或者陷... 为了提高人工蜂群算法的搜索性能,引入了连续状态下的生物病毒机制和宿主与病毒基于感染操作等思想优化人工蜂群算法搜索机制。人工蜂群算法具有控制参数少、实现简单的优点,但是由于蜂群收敛采用局部搜索,使得算法易于早熟收敛或者陷入局部最优值。通过病毒进化对人工蜂群算法进化机制的分析,利用病毒的感染与进化,建立精英雇佣蜂对懒惰蜂引导,提高人工蜂群算法的搜索性能,加强群体的多样性,提高了局部搜索能力。仿真实验表明这种方法较常见的人工蜂群算法,有较明显收敛速度和搜索精度改进。 展开更多
关键词 人工蜂群算法 病毒 进化 局部最优值 收敛
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基于双层进化的多种群并行人工蜂群算法 被引量:1
10
作者 赵丹亚 张月 《计算机工程与设计》 北大核心 2015年第1期178-183,共6页
针对人工蜂群算法(ABC)容易陷入早熟收敛等不足,引入文化算法双层进化结构和多种群并行进化思想,提出基于双层进化的多种群并行人工蜂群算法(PMABC)。将采蜜蜂群划分为具有不同搜索策略的子种群并行进化,平衡全局开发能力与局部搜索能力... 针对人工蜂群算法(ABC)容易陷入早熟收敛等不足,引入文化算法双层进化结构和多种群并行进化思想,提出基于双层进化的多种群并行人工蜂群算法(PMABC)。将采蜜蜂群划分为具有不同搜索策略的子种群并行进化,平衡全局开发能力与局部搜索能力,避免算法过早陷入局部最优。采用双层进化结构,采蜜蜂群作为种群空间寻找可行解,追随蜂群作为信仰空间,记忆采蜜蜂群搜索的优质蜜源并继续搜索。将其搜索结果用于指导蜂群寻优,可加速算法收敛,提高收敛精度。通过6个经典的适应度测试函数仿真验证了该算法能够有效避免陷入局部最优,具有较快收敛速度和较高收敛精度。 展开更多
关键词 人工蜂群算法 函数优化 多种群 并行进化 双层进化结构
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基于自适应的改进人工蜂群算法 被引量:1
11
作者 徐洁 朱晶晶 +1 位作者 牛思杰 汪志锋 《现代电子技术》 北大核心 2024年第21期183-186,共4页
针对人工蜂群算法在处理复杂问题时易陷入局部最优的不足,提出一种自适应人工蜂群算法(APABC)。通过蜂群寻蜜的加速度系数随搜索过程而动态适应变化来提高算法的局部搜索性能,引入搜索蜜源能力较差的观察蜂向能够寻觅到更多蜜源的引领... 针对人工蜂群算法在处理复杂问题时易陷入局部最优的不足,提出一种自适应人工蜂群算法(APABC)。通过蜂群寻蜜的加速度系数随搜索过程而动态适应变化来提高算法的局部搜索性能,引入搜索蜜源能力较差的观察蜂向能够寻觅到更多蜜源的引领蜂学习交互策略,来进一步提高算法的全局搜索性能。将APABC算法与ABC算法进行性能对比测试,测试结果表明文中算法具有较快的收敛速度和较高的寻优精度,计算结果优于传统的ABC算法。 展开更多
关键词 人工蜂群算法 自适应 局部搜索 和声微调幅度 加速度系数 差分学习 收敛速度 寻优
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基于改进人工兔优化算法的分批调度问题研究
12
作者 亓祥波 王亚双 +1 位作者 佟年 宋岩 《制造技术与机床》 北大核心 2025年第8期179-191,共13页
充分考虑实际生产过程中的批量生产形式,构建以最小最大完工时间为目标的置换流水车间分批调度问题的数学模型,并提出一种改进的人工兔优化算法。在编码阶段,采用最小位置值(smallest position value,SPV)规则实现连续解向离散解的转变... 充分考虑实际生产过程中的批量生产形式,构建以最小最大完工时间为目标的置换流水车间分批调度问题的数学模型,并提出一种改进的人工兔优化算法。在编码阶段,采用最小位置值(smallest position value,SPV)规则实现连续解向离散解的转变;在解码阶段,采用动态策略对工件进行分批;通过NEH启发式规则改善初始种群的质量;引入差分进化算子提高解的多样性;提出基于交换和逆序的局部搜索策略增强算法跳出局部最优解的能力。将所提算法和其他对比算法对不同规模的算例进行求解,通过消融实验、对比实验、统计检验等证明了算法的有效性。最后对某汽车外饰件厂喷涂车间排产问题进行求解,求解结果优于其他对比算法,进一步证明了所提算法的有效性。 展开更多
关键词 置换流水车间 分批调度 动态分批 人工兔优化算法 差分进化算子
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基于差分人工蜂群算法的梁结构裂纹识别 被引量:6
13
作者 丁政豪 吕中荣 刘济科 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2016年第11期74-78,86,共6页
采用差分人工蜂群算法对裂纹梁结构进行损伤识别。人工蜂群算法是一种元启发式算法,具有结构简单,方便执行但易于陷入局部最优的特点。为改善这一不足,在引领蜂阶段引入差分进化机制增强算法的全局搜索能力,在观察蜂阶段引入新的搜索公... 采用差分人工蜂群算法对裂纹梁结构进行损伤识别。人工蜂群算法是一种元启发式算法,具有结构简单,方便执行但易于陷入局部最优的特点。为改善这一不足,在引领蜂阶段引入差分进化机制增强算法的全局搜索能力,在观察蜂阶段引入新的搜索公式来加强算法的局部搜索能力。另一方面,通过利用完全开口裂纹梁的前几阶固有频率建立损伤识别的目标函数,然后利用改进方法优化目标函数得到识别结果。数值算例和实验验证的结果表明,在仅知道前几阶固有频率的情况下,差分人工蜂群算法能够有效地识别损伤参数,优于原始人工蜂群算法、遗传算法和粒子群算法并且对测量噪声不敏感。 展开更多
关键词 人工蜂群算法 差分进化机制 开口裂纹 固有频率 梁结构
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人工鱼群算法与差分进化变异蟑螂算法动态融合及其在网格任务调度中的应用 被引量:3
14
作者 袁卿 黄文明 李任华 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2012年第5期175-177,233,共4页
深入分析人工鱼群算法和蟑螂算法的特点基础,提出一种改进式蟑螂算法。将差分进化变异因子、禁忌表分别引入到蟑螂算法,加快了算法的搜索速度和获得全局最优解的能力。采用权衡种群中最优个体和精英个体之间的差异度的方式将改进后的蟑... 深入分析人工鱼群算法和蟑螂算法的特点基础,提出一种改进式蟑螂算法。将差分进化变异因子、禁忌表分别引入到蟑螂算法,加快了算法的搜索速度和获得全局最优解的能力。采用权衡种群中最优个体和精英个体之间的差异度的方式将改进后的蟑螂算法和人工鱼群算法动态融合。仿真实验表明将这种动态融合后的算法解决网格任务调度问题可以获得较好的调度效果。 展开更多
关键词 网格 任务调度 人工鱼群算法 蟑螂算法 差分进化
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结合JADE和CoDE差分算子的人工蜂群算法 被引量:3
15
作者 耿璐 李艳娟 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2019年第12期2103-2116,共14页
人工蜂群算法(ABC)具有良好的全局探索能力,但局部利用能力较弱。与此相反,差分进化(DE)具有 良好的局部利用能力,但全局探索能力较弱。鉴于此,提出了ABC和DE结合算法 AMDABC。AMDABC 遵循人工蜂群算法的框架,包括雇佣蜂阶段、跟随蜂阶... 人工蜂群算法(ABC)具有良好的全局探索能力,但局部利用能力较弱。与此相反,差分进化(DE)具有 良好的局部利用能力,但全局探索能力较弱。鉴于此,提出了ABC和DE结合算法 AMDABC。AMDABC 遵循人工蜂群算法的框架,包括雇佣蜂阶段、跟随蜂阶段和侦查蜂阶段。在雇用蜂阶段引入了两个DE算子 (JADE算子、CoDE算子),同时给出两个控制参数,根据控制参数的值自适应地交替执行CoDE算子、JADE算 子或ABC搜索方程,以达到全局探索能力和局部利用能力的平衡。在跟随蜂阶段,同样结合JADE差分算子 产生候选解,以更好地解决ABC算法局部利用能力弱的问题。在19个标准函数上的实验结果表明,AMDABC 算法性能优于典型ABC算法、典型DE算法、典型ABC和DE结合算法。 展开更多
关键词 人工蜂群算法(ABC) 差分进化 全局优化 混合框架
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受启发的人工蜂群算法在全局优化问题中的应用 被引量:45
16
作者 高卫峰 刘三阳 黄玲玲 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第12期2396-2403,共8页
人工蜂群算法是最近提出的一种较有竞争力的优化技术.然而,它的搜索方程存在着探索能力强而开发能力弱的缺点.针对这一问题,受差分进化算法的启发,提出了一个改进的搜索方程.该搜索方程在最优解附近产生新的候选位置以便提高算法的开发... 人工蜂群算法是最近提出的一种较有竞争力的优化技术.然而,它的搜索方程存在着探索能力强而开发能力弱的缺点.针对这一问题,受差分进化算法的启发,提出了一个改进的搜索方程.该搜索方程在最优解附近产生新的候选位置以便提高算法的开发能力.进一步,充分利用和平衡不同搜索方程的探索和开发能力,提出了一个改进的人工蜂群算法(简记为IABC).此外,为了提高算法的全局收敛速度,用反学习的初始化方法产生初始解.通过18个标准测试函数的仿真实验并与其他算法相比较,结果表明IABC算法具有良好的处理复杂数值优化问题的性能. 展开更多
关键词 人工蜂群算法 差分进化算法 搜索方程 种群初始化
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混合人工蜂群算法 被引量:32
17
作者 高卫峰 刘三阳 +1 位作者 姜飞 张建科 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2011年第5期1167-1170,共4页
针对人工蜂群算法收敛速度慢、容易出现"早熟"的缺点,提出了一种混合的人工蜂群算法(hybridartificial bee colony,HABC)。在人工蜂群算法的迭代中引入淘汰规则和新的搜索策略,以提高算法的收敛速度;同时,为了维护群体的多样... 针对人工蜂群算法收敛速度慢、容易出现"早熟"的缺点,提出了一种混合的人工蜂群算法(hybridartificial bee colony,HABC)。在人工蜂群算法的迭代中引入淘汰规则和新的搜索策略,以提高算法的收敛速度;同时,为了维护群体的多样性,对种群中的个体采用差分进化。通过对一个调频(frequency-modulated,FM)合成器参数优化问题测试,表明该算法能够有效地克服"早熟"现象,提高了全局寻优的能力。将其应用于线性系统逼近问题,仿真实验表明该算法是快速有效的。 展开更多
关键词 人工蜂群 差分进化 线性系统逼近 参数优化
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基于差分蜂群算法的无线传感器网络节点分布优化 被引量:18
18
作者 熊伟丽 刘欣 +1 位作者 陈敏芳 徐保国 《控制工程》 CSCD 北大核心 2014年第6期1036-1040,共5页
针对无线传感器网络节点分布优化问题,在保证节点间相互连通的情况下建立节点分布优化模型,提出了一种有效的差分蜂群优化算法,从而实现了同构无线传感器网络节点对目标区域的高效覆盖。改进算法将差分进化操作引入蜂群算法中雇佣蜂的... 针对无线传感器网络节点分布优化问题,在保证节点间相互连通的情况下建立节点分布优化模型,提出了一种有效的差分蜂群优化算法,从而实现了同构无线传感器网络节点对目标区域的高效覆盖。改进算法将差分进化操作引入蜂群算法中雇佣蜂的搜索方式,以提高雇佣蜂搜索的多样性和避免计算量的浪费。差分蜂群算法在无线传感器网络节点分布优化问题上进行了测试,并与差分进化、人工蜂群两种算法进行了仿真对比。从3种算法的网络覆盖率迭代曲线可以看出,差分蜂群算法整体的探索能力及收敛速度较之其他2种算法都有所提升。除此之外,3种算法对无线传感器网络覆盖优化问题进行了100次试验,覆盖率统计结果进一步验证了所提算法的有效性。 展开更多
关键词 无线传感器网络 节点分布 人工蜂群算法 差分进化
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改进人工蜂群算法求解非线性方程组 被引量:11
19
作者 汪继文 杨丹 +1 位作者 邱剑锋 王心灵 《安徽大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2014年第3期16-23,共8页
针对传统的人工蜂群算法在处理单峰问题时收敛速度较慢、多峰时易陷入局部最优等缺点,通过借鉴差分进化算法中变异算子的作用,提出了一种改进的人工蜂群算法.该改进算法在对蜜源邻域的搜索过程中引入了个体当前最优值及随机向量,从而加... 针对传统的人工蜂群算法在处理单峰问题时收敛速度较慢、多峰时易陷入局部最优等缺点,通过借鉴差分进化算法中变异算子的作用,提出了一种改进的人工蜂群算法.该改进算法在对蜜源邻域的搜索过程中引入了个体当前最优值及随机向量,从而加快算法的收敛速度,并且在一定程度上防止多峰问题易陷入局部最优的不足,提高算法的搜索能力.最后将改进的算法应用到求解基本函数和非线性方程组上,测试改进算法的性能.结果表明,改进的算法能够有效避免陷入局部最优,并能较大幅度地提高收敛速度和收敛精度. 展开更多
关键词 群智能 非线性方程组 人工蜂群算法 差分进化 随机向量
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一种双种群差分蜂群算法 被引量:53
20
作者 暴励 曾建潮 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期266-272,共7页
人工蜂群算法(ABC)是一种基于蜜蜂群智能搜索行为的随机优化算法.为了有效改善人工蜂群算法的性能,结合差分进化算法,提出一种新的双种群差分蜂群算法(BDABC).该算法首先通过基于反向学习的策略初始化种群,使得初始化的个体尽可能均匀... 人工蜂群算法(ABC)是一种基于蜜蜂群智能搜索行为的随机优化算法.为了有效改善人工蜂群算法的性能,结合差分进化算法,提出一种新的双种群差分蜂群算法(BDABC).该算法首先通过基于反向学习的策略初始化种群,使得初始化的个体尽可能均匀分布在搜索空间,然后将种群中的个体随机分成两组,每组采用不同的优化策略同时进行寻优,并通过在两群体之间引入交互学习的思想,来提高算法的收敛速度.基于6个标准测试函数的仿真实验表明,BDABC算法能有效避免早熟收敛,全局优化能力和收敛速率都有显著提高. 展开更多
关键词 人工蜂群算法 双种群 差分进化算法 反向学习
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