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摘要:
飞蛾火焰优化算法(Moth-Flame Optimization,MFO)是一种自然激励且易于实现的全局优化算法,在许多实际优化任务中表现出良好的性能.然而,MFO算法存在早熟收敛和容易陷入局部最优解的问题,针对这些不足,提出了一种Kent混沌动态惯性权值的改善飞蛾火焰优化算法(Ameliorative MFO,AMFO).在AMFO算法中,引入Kent混沌映射搜索策略帮助当前最优解跳出局部最优;采用基于适应度值和迭代次数的动态惯性权值策略来平衡算法的开发和探索能力,以进一步提升MFO算法性能.在8个经典benchmark函数上验证AMFO算法的搜索精度和性能,并将其结果与标准飞蛾火焰优化算法、粒子群算法和差分进化算法进行比较,仿真结果表明AMFO算法具有较好的搜索性能.
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文献信息
篇名 新型飞蛾火焰优化算法的研究
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 群智能 飞蛾火焰优化算法 Kent混沌 动态惯性权值 数值函数
年,卷(期) 2019,(16) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 138-143
页数 6页 分类号 TP18
字数 4966字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1805-0027
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 田鸿 12 23 2.0 4.0
2 陈国彬 重庆工商大学融智学院 38 96 5.0 8.0
3 刘超 22 39 3.0 5.0
传播情况
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引文网络
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2019(2)
  • 引证文献(2)
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研究主题发展历程
节点文献
群智能
飞蛾火焰优化算法
Kent混沌
动态惯性权值
数值函数
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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