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摘要:
为克服蝙蝠算法在高维优化问题上求解精度低和早熟收敛的缺点,提出一种改进的蝙蝠算法.首先根据蝙蝠相对猎物距离的远近程度,对频率引入自适应多普勒补偿策略,并结合速度偏移机制修正飞行方向,产生靠近最优个体的新位置;其次对最优个体构造自适应变异选择策略,先利用柯西变异产生的较大步长摆脱局部极值的束缚,后利用高斯变异产生的较小步长精细搜寻最优区域;最后通过调整响度和脉冲发射率,平衡算法的全局探索和局部开发能力.从理论上分析了算法的收敛性和运算复杂性,对12个标准函数在不同维度下进行仿真实验,并与近年来其他蝙蝠算法进行比较,结果表明改进的算法在求解高维优化问题上具有较优的收敛速度和精度.
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文献信息
篇名 自适应多普勒补偿与变异选择的蝙蝠算法*
来源期刊 计算机科学与探索 学科 工学
关键词 蝙蝠算法 多普勒补偿 速度偏移 变异选择
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目 人工智能
研究方向 页码范围 125-139
页数 15页 分类号 TP18
字数 13729字 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 吕欢欢 辽宁工程技术大学软件学院 15 70 5.0 8.0
2 王永贵 辽宁工程技术大学软件学院 47 293 10.0 15.0
3 张博雅 辽宁工程技术大学软件学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
蝙蝠算法
多普勒补偿
速度偏移
变异选择
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
计算机科学与探索
月刊
1673-9418
11-5602/TP
大16开
北京市海淀区北四环中路211号北京619信箱26分箱
82-560
2007
chi
出版文献量(篇)
2215
总下载数(次)
4
总被引数(次)
10748
论文1v1指导