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摘要:
针对标准和声搜索(HS)算法易陷入局部最优、收敛精度不高的不足,提出了一种基于圆形信赖域(CTR)的新型和声搜索算法——CTRHS.该算法运用逐双音调一次性产生方式,在记忆思考环节交互式地采取面向圆形信赖域的集约化思考操作,在双音调微调环节利用当前和声记忆库中的最好或最差和声来确定微调带宽,并且以新生成和声直接替换当前和声记忆库中最差和声来实现和声记忆库的更新.通过在9种标准测试函数上对CTRHS算法进行实验验证和算法性能对比,结果表明CTRHS算法在解质量、收敛性能上优于文献中已报道的7种HS改进算法,且当和声记忆库规模(HMS)、和声记忆库思考率(HMCR)分别取5和0.99时,它能表现出更佳的全局优化性能.
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文献信息
篇名 基于圆形信赖域的改进和声搜索算法
来源期刊 计算机应用 学科 工学
关键词 和声搜索 和声记忆库 记忆思考 音调微调 信赖域
年,卷(期) 2015,(4) 所属期刊栏目 人工智能
研究方向 页码范围 1049-1056
页数 8页 分类号 TP301.6
字数 8484字 语种 中文
DOI 10.11772/j.issn.1001-9081.2015.04.1049
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1 刘乐 济南大学管理学院 14 28 2.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
和声搜索
和声记忆库
记忆思考
音调微调
信赖域
研究起点
研究来源
研究分支
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期刊影响力
计算机应用
月刊
1001-9081
51-1307/TP
大16开
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62-110
1981
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20189
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