原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
针对标准粒子群优化算法易出现早熟收敛、搜索速度慢及寻优精度低等缺陷,提出一种基于随机惯性权重的简化粒子群优化算法。算法采用去除速度项的粒子群简化结构,通过随机分布的方式获取惯性权重提高新算法的局部搜索和全局搜索能力,并且学习因子采用异步变化的策略来改善粒子的学习能力。考虑到个体之间的相互影响关系,每个粒子的个体极值用所有粒子个体极值的平均值代替。通过几个典型测试函数仿真及F-检验结果表明,提出的算法在搜索速度、收敛精度、鲁棒性方面较已有改进算法有了显著提高,并且具有摆脱陷入局部最优解的能力。
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文献信息
篇名 基于随机惯性权重的简化粒子群优化算法
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 粒子群优化算法 简化粒子群 惯性权重 学习因子 随机分布 异步变化
年,卷(期) 2014,(2) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 361-363,391
页数 4页 分类号 TP301.6
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2014.02.010
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研究主题发展历程
节点文献
粒子群优化算法
简化粒子群
惯性权重
学习因子
随机分布
异步变化
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
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总被引数(次)
238385
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