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摘要:
针对复杂多模优化问题,提出一种基于搜索偏好知识的差分进化算法PKLSHADE.PKLSHADE将先验搜索偏好知识注入到种群的进化过程,在不同的进化阶段对种群的多样性和集约性区分考虑,进化早期重视差分扰动以增强算法的全局开发能力,进化后期更多围绕当前最优解进行局部精细搜索.同时,基于搜索偏好知识的变异策略能够实现差分进化算法全局开发和局部搜索的自适应平滑过渡,避免两搜索阶段的硬切换.在CEC2017复杂混合多模函数上的实验结果及统计分析表明,PKLSHADE在最优解的精度、算法的稳定性等方面均优于LSHADE、EBLSHADE、jSO及AMECoDEs等近年来的优秀差分进化算法.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于搜索偏好知识的复杂多模差分进化算法
来源期刊 电子科技大学学报 学科 工学
关键词 差分进化 复杂多模优化 变异策略 偏好知识
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 计算机工程与应用
研究方向 页码范围 875-882
页数 8页 分类号 TP18
字数 语种 中文
DOI 10.12178/1001-0548.2020153
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 赵付青 21 344 7.0 18.0
2 陈作汉 12 47 5.0 6.0
3 曹洁 180 1035 14.0 20.0
4 张建林 2 2 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
差分进化
复杂多模优化
变异策略
偏好知识
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电子科技大学学报
双月刊
1001-0548
51-1207/T
大16开
成都市成华区建设北路二段四号
62-34
1959
chi
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