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摘要:
为了更好地改善多目标粒子群优化算法的收敛性和多样性,提出一种基于扩容和双距离决策的多目标粒子群优化算法.利用扩容的方法对目标空间中目标函数值的上下限进行扩大,得到新的上下限后再建立网格,这样可以计算出边界点的坐标.在小网格中选择引导粒子或者劣质粒子时,利用小网格中粒子到理想点和当前小网格最优点的距离进行决策筛选,这样充分利用目标空间中的信息来对粒子的优先级进行判断.对新的粒子进行差分变异,增加了整体的多样性,并通过阈值控制其变异的频率.将算法和当前具有代表性的多目标粒子群优化算法进行对比实验,提出的算法效果更佳.实验表明,提出算法的收敛性和多样性不仅得到较大提高,而且较为稳定.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于扩容和双距离决策的多目标粒子群优化算法
来源期刊 重庆邮电大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 多目标优化 粒子群优化算法 网格 差分变异 收敛性
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目 人工智能与信息通信
研究方向 页码范围 368-376
页数 9页 分类号 TP391.4
字数 4646字 语种 中文
DOI 10.3979/j.issn.1673-825X.2020.03.005
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 周竞 江南大学物联网工程学院 8 76 4.0 8.0
2 蔡明 江南大学信息化建设与管理中心 59 712 10.0 26.0
3 葛洪伟 江南大学江苏省模式识别与计算智能工程实验室 86 456 11.0 17.0
7 钱小宇 江南大学江苏省模式识别与计算智能工程实验室 2 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
多目标优化
粒子群优化算法
网格
差分变异
收敛性
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
重庆邮电大学学报(自然科学版)
双月刊
1673-825X
50-1181/N
大16开
重庆南岸区
78-77
1988
chi
出版文献量(篇)
3229
总下载数(次)
12
总被引数(次)
19476
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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