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一类具有精英学习能力的增强型人工免疫网络优化算法 总被引:3,自引:2,他引:1
提出了一种用于求解优化问题的具有精英学习能力的增强型人工免疫网络(Enhanced aiNet–EL)算法. 该算法集成了亲和力学习和精英学习, 改进了免疫进化的克隆、变异和抑制算子. 通过对两个经典函数的优化实验,结果表明本文提出的Enhanced aiNet–EL算法在最优解质量和收敛速度上都要优于传统aiNet和EaiNet算法. 作为应用实例, 工业PID控制器被用于测试算法的优化性能. 实验所得的阶跃响应表明, 使用Enhanced aiNet-EL得到的系统性能要优于使用其他4种方法得到的系统 相似文献
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本文提出了一种用于求解优化问题的具有精英学习能力的增强型人工免疫网络(EaiNet-EL)算法. 该算法集成了亲和力学习和精英学习, 并采用两个控制因子分别调节其学习速度. 本文对控制因子的灵敏度作了探讨, 并在两个经典函数的优化实验中将提出的EaiNet-EL算法同传统aiNet算法作了比较研究. 实验结果表明, EaiNet-EL在最优解质量和收敛速度上都要优于传统aiNet算法. 作为应用实例, 工业PID控制器被用于测试EaiNet-EL算法的性能. 实验所得的阶跃响应曲线说明, 使用EaiNet-EL得到的系统性能要优于使用其它三种方法得到的系统性能. 相似文献
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