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摘要:
差分进化算法DE(Differental Evolution)是一种著名的处理非线性复杂问题的优化技术.为改进其计算开销大、参数设置与问题本身特性过于相关等缺陷,提出一种混合策略的差分进化算法HDE(Hybrid DE).它混合反向学习OBL(Opposition-based Learning)和自适应机制来进行参数调整,从而能加速算法收敛,同时提高求解成功率.在MATLAB环境中进行的测试实验结果表明,HDE在收敛速度,鲁棒性和计算开销等方面的性能在大部分测试用例上优于已有的多种算法.这表明混合策略是一种行之有效的差分进化算法的研究路径.
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文献信息
篇名 一种基于混合策略的差分进化算法研究
来源期刊 计算机应用与软件 学科 工学
关键词 遗传算法 优化算法 反向学习 自适应 差分进化 仿真
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 算法
研究方向 页码范围 260-264
页数 5页 分类号 TP391.9
字数 3134字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-386x.2019.03.046
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 刘志伟 西北工业大学信息中心 21 262 9.0 16.0
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研究主题发展历程
节点文献
遗传算法
优化算法
反向学习
自适应
差分进化
仿真
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用与软件
月刊
1000-386X
31-1260/TP
大16开
上海市愚园路546号
4-379
1984
chi
出版文献量(篇)
16532
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47
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101489
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