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摘要:
为了进一步增强量子粒子群优化算法的全局寻优能力,提高粒子寻优效率,改善其容易陷入局部最优的缺陷,首先在引入同化和竞争思想的基础上提出一种改进的量子粒子群算法.该改进算法将民族间的同化竞争思想引入粒子寻优过程,以全局最优粒子作为中心粒子,不断同化其余粒子,使粒子之间保持不断竞争关系,以改进粒子的进化方式,提高粒子的寻优性能.接着将改进算法应用于结构模态参数识别,并采用简支梁数值模型对该算法的有效性进行验证,结果表明,改进算法较量子粒子群算法的识别精度和抗噪性都有显著的提高.最后通过三层框架试验验证改进算法在实际工程应用中的有效性.
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文献信息
篇名 改进QPSO算法识别结构模态参数
来源期刊 噪声与振动控制 学科 工学
关键词 振动与波 量子粒子群优化算法 同化与竞争 全局最优 局部最优 模态参数识别
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目 振动理论与数值解法
研究方向 页码范围 82-87,116
页数 7页 分类号 TP206+.3
字数 4028字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-1355.2017.03.016
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 常军 苏州科技大学土木工程学院 58 422 9.0 19.0
2 邵永亮 苏州科技大学土木工程学院 4 4 1.0 1.0
3 胡皞 苏州科技大学土木工程学院 6 10 2.0 2.0
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
振动与波
量子粒子群优化算法
同化与竞争
全局最优
局部最优
模态参数识别
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
噪声与振动控制
双月刊
1006-1355
31-1346/TB
大16开
上海市华山路1954号上海交通大学
4-672
1981
chi
出版文献量(篇)
4977
总下载数(次)
4
总被引数(次)
36734
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