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摘要:
提出了基于混沌理论的免疫量子进化算法,该算法应用混沌理论并依据小生境机制将初始个体划分为实数编码染色体的子群,各子群应用免疫特性的局域搜索能力找出优化解.混沌优化搜索机制能有效避免早熟收敛.为解决2进制算法所不能避免的精度与效率的冲突.采用10进制编码染色体.算法综合了量子计算的天然并行性、免疫算法的充分自适应性和混沌系统的遍历性,它比传统的进化算法具有更好的种群多样性,更快的收敛速度,更有效的全局和局域寻优能力.仿真实验也表明了该算法的优越性.
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文献信息
篇名 基于混沌理论的免疫量子进化算法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 免疫量子进化算法 混沌理论 交叉和变异
年,卷(期) 2008,(21) 所属期刊栏目 机器学习
研究方向 页码范围 142-144
页数 3页 分类号 TP301
字数 4144字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.2008.21.039
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 游晓明 上海工程技术大学管理学院 65 380 11.0 17.0
2 刘升 上海工程技术大学管理学院 89 467 10.0 19.0
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研究主题发展历程
节点文献
免疫量子进化算法
混沌理论
交叉和变异
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
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