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摘要:
针对基本蚁狮算法存在的收敛精度低、易陷入局部最优解的缺陷,将蚁狮能力和种群改善率的特征作为双重反馈信息引入ALO算法,提出双重反馈机制的蚁狮算法DFALO.DFALO算法运用动态自适应反馈调整策略以动态调整陷阱大小而提高收敛精度;利用时空混沌探索策略提高了全局搜索能力,避免算法陷入局部最优;采用多样性反馈高斯变异策略增强种群的多样性而避免算法出现早熟.八个标准测试函数仿真测试表明,DFALO在平衡全局搜索和局部开发能力上有显著提高,收敛速度快、全局搜索能力强、求解精度高.
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文献信息
篇名 双重反馈机制的蚁狮算法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 蚁狮算法 双重反馈 时空混沌 高斯变异
年,卷(期) 2017,(12) 所属期刊栏目 热点与综述
研究方向 页码范围 31-35,75
页数 6页 分类号 TP18
字数 4880字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1703-0387
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 吴伟民 广东工业大学计算机学院 58 460 12.0 17.0
2 林志毅 广东工业大学计算机学院 28 161 8.0 11.0
3 苏庆 广东工业大学计算机学院 38 199 8.0 12.0
4 张晶晶 广东工业大学计算机学院 4 11 2.0 3.0
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
蚁狮算法
双重反馈
时空混沌
高斯变异
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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