原文服务方: 微电子学与计算机       
摘要:
针对混沌系统模型未知参数进行估计,提出了一种多机制混合的象群算法.对于象群算法收敛慢,精度低,难以跳出局部最优的缺陷,采用混沌初始化能够增加群体的多样性,避免陷入局部极值;Z型变化的尺度因子和全局最优解来增强其搜索能力,并采用自适应反向学习增加算法进化群体的多样性,提高局部搜索能力,以更高的精度逼近全局最优个体.通过测试函数求解表明改进的算法在寻优精度和稳定性要优于象群算法、正余弦算法、鲸鱼算法、多向宇宙优化算法.最后对两个混沌系统进行参数估计,验证了改进算法有较强的寻优精度,速度和稳定性.
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文献信息
篇名 基于多机制混合象群算法的混沌系统参数估计
来源期刊 微电子学与计算机 学科
关键词 象群算法 混沌映射 Z型尺度因子 自适应反向学习 混沌系统
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 40-45
页数 6页 分类号 TP301.6|TP18
字数 语种 中文
DOI
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 王宏伟 新疆大学电气工程学院 41 232 8.0 14.0
5 尤森槟 新疆大学电气工程学院 4 0 0.0 0.0
6 张子建 新疆大学电气工程学院 3 0 0.0 0.0
7 周怀芳 新疆大学电气工程学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
象群算法
混沌映射
Z型尺度因子
自适应反向学习
混沌系统
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
微电子学与计算机
月刊
1000-7180
61-1123/TN
大16开
1972-01-01
chi
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