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摘要:
现实中的多目标优化问题越来越多,而且日益复杂.受混合多目标优化算法设计思想的启发,将烟花爆炸方法和精英反向学习机制引入至多目标优化领域,提出一种应用精英反向学习的多目标烟花爆炸算法(Multi-Ob-jective Fireworks Optimization Algorithm Using Elite Opposition-Based Learning,MOFAEOL).该算法利用精英反向学习策略加强算法的全局搜索能力,利用烟花爆炸方法增强算法的局部搜索能力并提高求解的精度.这两种搜索机制相互协同以更好地平衡算法的全局勘探和局部开采的能力.MOFAEOL 算法与另外5种代表性多目标优化算法一同在由 ZDT系列和 DTLZ 系列组成的测试集上进行性能比较.实验表明,MOFAEOL 算法在收敛性、多样性和稳定性方面均优于或部分优于其他对比算法.
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文献信息
篇名 应用精英反向学习的多目标烟花爆炸算法
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 烟花爆炸优化 精英反向学习 多目标优化算法
年,卷(期) 2016,(5) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 1180-1188
页数 9页 分类号 TP301
字数 9639字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0372-2112.2016.05.024
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 谢承旺 华东交通大学软件学院 33 403 9.0 19.0
3 夏学文 华东交通大学软件学院 17 200 7.0 14.0
4 魏波 华东交通大学软件学院 15 55 4.0 7.0
5 赵怀瑞 华东交通大学轨道交通学院 4 34 3.0 4.0
6 许雷 华东交通大学软件学院 2 31 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
烟花爆炸优化
精英反向学习
多目标优化算法
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