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摘要:
论文提出了一种基于拥挤度和动态惯性权重聚合的多目标粒子群优化算法,该算法采用Pareto支配关系来更新粒子的个体最优值,用外部存档策略保存搜索过程中发现的非支配解;采用适应值拥挤度裁剪归档中的非支配解,并从归档中的稀松区域随机选取精英作为粒子的全局最优位置,以保持解的多样性;采用动态惯性权重聚合的方法以使算法尽可能地逼近各目标的最优解.仿真结果表明,该算法性能较好,能很好地求解多目标优化问题.
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文献信息
篇名 一种新的多目标粒子群优化算法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 粒子群优化 多目标优化 Pareto最优 拥挤距离 动态权重聚合
年,卷(期) 2008,(17) 所属期刊栏目 理论研究
研究方向 页码范围 37-39
页数 3页 分类号 TP301.6
字数 3379字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.2008.17.011
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 唐普英 电子科技大学光电信息学院 55 374 10.0 16.0
2 马金玲 电子科技大学光电信息学院 2 14 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
粒子群优化
多目标优化
Pareto最优
拥挤距离
动态权重聚合
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)
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