期刊专题

10.3321/j.issn:1002-8331.2006.15.004

一种自适应扩展粒子群优化算法

引用
在粒子群优化算法的基础上,首先把粒子群优化算法的速度更新式中的个体最优位置用粒子群中所有个体最优位置的平均值代替,得到扩展粒子群优化算法;然后,建立了加速系数和粒子群中所有粒子的平均适应度与整体最优位置适应度之差的一种非线性函数关系,得到自适应加速系数扩展粒子群优化算法.由于新的算法利用了所有个体最优粒子的信息,并在进化过程中通过建立的非线性时变加速系数自适应地调整"认知"部分和"社会"部分对粒子的影响,从而提高了算法的收敛速度和精度.4个基准测试函数的对比实验结果说明自适应扩展粒子群优化算法的有效性和优良性能.

粒子群优化算法、加速系数、个体最优位置

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TP301.6(计算技术、计算机技术)

中国博士后科学基金2003034062;广东省博士启动基金04300015;广东省广州市科技计划2004J1-C0323;广东省广州市属高校科技计划2055

2006-06-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

12-15

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计算机工程与应用

1002-8331

11-2127/TP

42

2006,42(15)

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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
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