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摘要:
粒子群优化(Particle Swarm Optimzation,PSO)算法在求解复杂多峰问题时,易陷入早期收敛.通过调整惯性权重和加速系数来控制种群多样性是缓解PSO早期收敛的一个重要手段,但是目前对惯性权重和加速系数的设置主要依赖于实验设计,缺乏必要的理论支撑.针对该问题,本文提出了一种以种群未来的多样性变化调整PSO算法参数的方法.该方法首先在种群当前状态已知的条件下计算种群下一时刻多样性的期望表达式,再采用多元函数极值理论的分析方法给出了惯性权重,加速系数与种群下一时刻多样性的数学关系,该结果为PSO学习参数控制种群多样性提供有力的数学理论依据.
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关键词云
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文献信息
篇名 PSO模型种群多样性与学习参数的关系研究
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 粒子群 早期收敛 种群多样性 惯性权重 加速系数
年,卷(期) 2011,(6) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 1238-1244
页数 分类号 TP18
字数 6323字 语种 中文
DOI
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 重庆邮电大学计算机科学与技术研究所 212 6947 36.0 79.0
2 申元霞 重庆邮电大学计算机科学与技术研究所 4 60 2.0 4.0
6 曾传华 安徽工业大学计算机科学学院 4 33 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
粒子群
早期收敛
种群多样性
惯性权重
加速系数
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
电子学报
月刊
0372-2112
11-2087/TN
大16开
北京165信箱
2-891
1962
chi
出版文献量(篇)
11181
总下载数(次)
11
总被引数(次)
206555
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