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摘要:
将深度与演化算法结合,提出一种深度演化算法,即群竞争合作优化(GCCO)算法.首先引入生物群模型来模拟群体搜索猎物的自然现象,算法通过多步迭代可简单实现优化问题求解.在生物群模型中,跟随者采用变步长的区域复制方式,平衡了收敛速度与优化精度,随机者采用基于特征变换的随机游走模式,避免陷入局部最优.其次引入竞争模型和合作模型增加算法复杂性,通过群体间的竞争和信息共享,提高算法的搜索性能.算法的数学模型是从群论、动力学以及帝国竞争理论推导出来的,在理论上也分析验证了算法的收敛性.最后在十个优化基准函数上与其他三种优化算法对比测试算法的性能.在解决上海市设立燃气站点提高到场及时率的实际问题中,GCCO算法也取得了比其他算法更好的效果.
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文献信息
篇名 竞争合作行为下的深度演化算法
来源期刊 计算机科学与探索 学科 工学
关键词 深度演化 特征变换 竞争模型 合作模型
年,卷(期) 2020,(7) 所属期刊栏目 学术研究
研究方向 页码范围 1114-1125
页数 12页 分类号 TP18
字数 8825字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1673-9418.1905088
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 虞慧群 华东理工大学信息科学与工程学院 113 814 14.0 24.0
2 冯翔 华东理工大学信息科学与工程学院 25 103 6.0 8.0
4 陈海娟 华东理工大学信息科学与工程学院 2 4 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
深度演化
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竞争模型
合作模型
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引文网络交叉学科
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