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摘要:
提出了一种基于动态小生境的自组织学习算法(dynamic niche-based self-organizing learning algorithm,简称DNSLA),实现了基于0-1编码的动态学习机制.种群中的个体由被动适应转为主动学习,即通过系统的自组织学习而实现与环境的友好交互,因而具有更强健的动态环境适应能力,能够及时、准确地侦测到环境的变化并跟踪板值点在搜索空间内的运动轨迹,具有良好的可移植性和很强的泛化能力,一系列动态测试问题的对比仿真实验结果表明,该算法即使在剧烈动荡的环境中也能很好地与环境进行稳定而友好的交互学习,表现出了很强的鲁棒性,其动态搜索能力和板值点跟踪能力远优于同类搜索方法.
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文献信息
篇名 一种基于动态小生境的自组织学习算法
来源期刊 软件学报 学科 工学
关键词 动态小生境 自组织学习 进化计算 动态环境
年,卷(期) 2011,(8) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 1738-1748
页数 分类号 TPI81
字数 9737字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1001.2011.03830
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 周传华 中国科学技术大学计算机科学与技术学院 23 104 6.0 9.0
3 谢安世 中国科学院科技政策与管理科学研究所 5 28 3.0 5.0
传播情况
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2020(6)
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研究主题发展历程
节点文献
动态小生境
自组织学习
进化计算
动态环境
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
软件学报
月刊
1000-9825
11-2560/TP
16开
北京8718信箱
82-367
1990
chi
出版文献量(篇)
5820
总下载数(次)
36
总被引数(次)
226394
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