原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
针对细菌觅食优化算法中,以往的自适应步长公式引入参数过多,统一的经验性参数无法适应各类不同问题的情况,提出了改进的自适应步长公式,通过在步长公式中引入当前细菌的进化代数、寻优范围,并发挥当前最优细菌的引导作用,灵活地调整步长,真正达到自适应调整步长的目的;其次对高维优化问题进行分析,将其分为可分解可分组、不可分解可分组和不可分解不可分组三大类,针对不同类型的问题,采用不同的分组方式,降维、细化来求解,将复杂问题简单化,极大地提高了求解的效率和精度。将改进的自适应步长公式应用于高维优化问题的求解方法中,通过对多个标准测试函数在多维空间特别是超高维空间(500维、800维、1000维)进行测试,并将其结果与其他算法进行比较,实验证明该改进算法在寻得最优解的精度和效率上比其他改进方案有显著提高。
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文献信息
篇名 细菌觅食算法求解高维优化问题
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 细菌觅食优化算法 自适应步长 高维优化 子空间
年,卷(期) 2016,(4) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 1024-1027,1033
页数 5页 分类号 TP301.6
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2016.04.013
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 党建武 兰州交通大学电子与信息工程学院 205 1363 18.0 23.0
2 李臖 兰州交通大学电子与信息工程学院 1 11 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
细菌觅食优化算法
自适应步长
高维优化
子空间
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
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
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