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摘要:
信息认知的内在联系提出了相关性粒子群优化模型.该模型采用Copula函数去刻画随机因子间的相关结构,而不同的相关结构和相关性程度反映了粒子对自身经验信息和群体共享信息的利用策略的差异,同时给出了基于Gaussian Copula的相关性粒子群优化模型的实现方法.理论上给出了随机因子间相关程度与群体多样性的关系式,表明了当随机因子间正线性相关时有利于维持群体的多样性.证明了随机因子间相关程度与算法收敛性的关系,同时给出了相关性粒子群优化模型的收敛条件.仿真实验结果表明,随机因子间相关程度的水平设置对模型的优化性能有非常显著的影响,当粒子的自身经验信息和群体共享信息被同等利用时,模型表现出优良的整体性能.
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文献信息
篇名 相关性粒子群优化模型
来源期刊 软件学报 学科 工学
关键词 粒子群优化 相关性 Copula 收敛性
年,卷(期) 2011,(4) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 695-708
页数 分类号 TP183
字数 12001字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1001.2011.03728
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 王国胤 西南交通大学信息科学与技术学院 212 6947 36.0 79.0
5 申元霞 西南交通大学信息科学与技术学院 8 125 6.0 8.0
14 曾传华 重庆文理学院计算机学院 10 64 4.0 8.0
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研究主题发展历程
节点文献
粒子群优化
相关性
Copula
收敛性
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
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导