原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
针对标准灰狼优化算法在求解复杂工程优化问题时存在求解精度不高和易陷入局部最优的缺点,提出一种新型灰狼优化算法用于求解无约束连续函数优化问题。该算法首先利用反向学习策略产生初始种群个体,为算法全局搜索奠定基础;受粒子群优化算法的启发,提出一种非线性递减收敛因子更新公式,其动态调整以平衡算法的全局搜索能力和局部搜索能力;为避免算法陷入局部最优,对当前最优灰狼个体进行变异操作。对10个测试函数进行仿真实验,结果表明,与标准灰狼优化算法相比,改进灰狼优化算法具有更好的求解精度和更快的收敛速度。
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文献信息
篇名 一种新型非线性收敛因子的灰狼优化算法
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 灰狼优化算法 反向学习策略 函数优化 非线性
年,卷(期) 2016,(12) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 3648-3653
页数 6页 分类号 TP301.6
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2016.12.029
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 王敏 湖南机电职业技术学院信息工程学院 26 118 5.0 10.0
5 唐明珠 长沙理工大学能源与动力工程学院 14 127 4.0 11.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
灰狼优化算法
反向学习策略
函数优化
非线性
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
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