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摘要:
为有效平衡量子粒子群优化算法的全局搜索和局部搜索能力,提出一种基于复合权值自调整策略的量子粒子群优化算法.采用复合典型线性递减策略与基于进化速度—聚集度的动态改变权值策略的方法来调节收缩—扩张系数,赋予两种策略相应的权重.复合权值自调整策略融合线性递减策略符合粒子群整体运动趋势的特点和动态改变策略契合粒子群当前变化态势的优势.仿真比较该算法与标准量子粒子群、动态改变权值策略的量子粒子群在优化不同测试函数时的性能,实验结果表明,该算法在收敛速度、搜索能力等方面均有一定提高.
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文献信息
篇名 基于复合权值自调整策略的量子粒子群优化算法
来源期刊 计算机工程与设计 学科 工学
关键词 量子粒子群优化 收缩—扩张系数 线性递减 动态改变策略 复合权值
年,卷(期) 2015,(9) 所属期刊栏目 智能技术
研究方向 页码范围 2544-2548
页数 5页 分类号 TP18
字数 4657字 语种 中文
DOI 10.16208/j.issn1000-7024.2015.09.044
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 毛力 江南大学物联网工程学院轻工过程先进控制教育部重点实验室 64 283 8.0 12.0
2 宋益春 江南大学物联网工程学院轻工过程先进控制教育部重点实验室 1 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
量子粒子群优化
收缩—扩张系数
线性递减
动态改变策略
复合权值
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研究来源
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引文网络交叉学科
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计算机工程与设计
月刊
1000-7024
11-1775/TP
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北京142信箱37分箱
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1980
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