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摘要:
针对标准粒子群算法容易陷入局部极值和精度低的问题,提出一种嵌入极值优化算法的粒子群优化算法.在线性下降的惯性权重粒子群算法运行过程中,间隔一定迭代次数与极值优化算法相结合,利用其波动性增加种群的多样性,并有效结合粒子群算法较强的全局探索能力和极值优化算法精细的局部搜索性能,以较高精度收敛到全局极值.仿真实验结果表明,该混合算法是一种求解高维多峰连续函数极值的有效方法.
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文献信息
篇名 嵌入极值优化的混合粒子群优化算法
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 粒子群优化算法 极值优化 混合柯西-高斯变异 混合算法
年,卷(期) 2011,(8) 所属期刊栏目 人工智能及识别技术
研究方向 页码范围 172-174
页数 分类号 TP18
字数 3912字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-3428.2011.08.059
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 梁昔明 中南大学信息科学与工程学院 91 1070 20.0 28.0
2 龙文 中南大学信息科学与工程学院 25 424 11.0 20.0
3 肖晓芳 中南大学信息科学与工程学院 4 26 2.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
粒子群优化算法
极值优化
混合柯西-高斯变异
混合算法
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
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
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