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摘要:
混沌系统的未知系统参数估计是实现混沌控制和同步的首要问题,通过构造一个合理的适应度函数,可将其转化为一个多维搜索空间的优化问题.提出一种融合改进骨干粒子群算法与改进差分进化算法的混合群智能优化方法来解决上述优化问题.对骨干粒子群算法中的粒子位置更新机制以及差分进化算法中的变异操作、交叉操作、交叉概率因子的设计等进行改进,有效兼顾了种群的多样性与算法的收敛性.在此基础上,讨论骨干粒子群优化算法与差分进化的融合优化策略,实现两个算法的协同进化,进一步提高算法的综合优化性能.用6个基准测试函数以及Lorenz混沌系统为例进行仿真实验,结果表明该方法具有全局寻优能力强、收敛速度快、搜索精度高、稳健性好等优点.
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文献信息
篇名 基于混合群智能优化算法的混沌系统参数估计
来源期刊 计算物理 学科 工学
关键词 混沌系统 参数估计 骨干粒子群优化算法 差分进化算法
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 621-630
页数 10页 分类号 TP301.6
字数 语种 中文
DOI 10.19596/j.cnki.1001-246x.7909
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 刘国平 119 883 14.0 24.0
2 石建平 6 7 1.0 2.0
3 李培生 32 38 4.0 5.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
混沌系统
参数估计
骨干粒子群优化算法
差分进化算法
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
计算物理
双月刊
1001-246X
11-2011/O4
大16开
北京市海淀区丰豪东路2号
2-477
1984
chi
出版文献量(篇)
2353
总下载数(次)
3
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