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摘要:
本文利用混沌映射的遍历性和实编码遗传算法的全局优化性,通过在遗传进化过程中加入混沌变异操作,在变量的定义域内投放混沌初始群体,用优秀个体群来逐步缩小搜索空间,提出了求解马斯京根模型参数优选问题的一种新方法--混沌高效遗传算法(CHEGA).应用该方法对5个经典非线性测试函数进行了仿真,在收敛速度和全局优化方面好于现有的简单遗传算法和改进的遗传算法.并将CHEGA用于求解实际马斯京根水文模型参数优选问题.与实编码加速遗传算法、传统非线性规划方法等相比,CHEGA可以遍历到整个区域的内部和边界,较好的保持了种群的多样性,精度高、收敛速度快,对求解实际水文模型参数优选问题非常有效.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 混沌高效遗传算法在马斯京根模型参数优选中的应用
来源期刊 水力发电学报 学科 工学
关键词 水文学 马斯京根模型 参数优选 遗传算法 混沌
年,卷(期) 2008,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 40-43,49
页数 5页 分类号 TV12
字数 3505字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-1243.2008.02.008
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨晓华 北京师范大学环境学院水环境模拟国家重点实验室 52 1004 18.0 31.0
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研究主题发展历程
节点文献
水文学
马斯京根模型
参数优选
遗传算法
混沌
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
水力发电学报
月刊
1003-1243
11-2241/TV
小16开
中国北京清华大学水电工程系
1982
chi
出版文献量(篇)
3865
总下载数(次)
7
总被引数(次)
47197
相关基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)
英文译名:National Basic Research Program of China
官方网址:http://www.973.gov.cn/
项目类型:
学科类型:农业
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