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趋优变异反向学习的樽海鞘群与蝴蝶混合优化算法
作者姓名:黄鑫宇  马宁  付伟  季伟东  亓文凤
作者单位:哈尔滨师范大学计算机科学与信息工程学院
基金项目:黑龙江省自然科学基金资助项目(LH2021F037);;黑龙江省高等教育教学改革资助项目(SJGY20180259);;哈尔滨市科技局科技创新人才研究专项资助项目(2017RAQXJ050);;哈尔滨师范大学博士科研启动基金资助项目(XKB201901);
摘    要:针对蝴蝶优化算法(butterfly optimization algorithm, BOA)易陷入局部最优,且收敛速度慢和寻优精度低等问题,提出了一种趋优变异反向学习的樽海鞘群与蝴蝶混合优化算法(hybrid optimization algorithm for salp swarm and butterfly with reverse mutation towards optimization learning, OMSSBOA)。引入柯西变异对最优蝴蝶个体进行扰动,避免算法陷入局部最优;将改进的樽海鞘群优化算法(salp swarm algorithm, SSA)嵌入到BOA,平衡算法全局勘探和局部开采的比重,进而提高算法收敛速度;利用趋优变异反向学习策略扩大算法搜索范围并提升解的质量,进而提高算法的寻优精度。将改进算法在10种基准测试函数上进行仿真实验,结果表明,改进算法具有较好的寻优性能和鲁棒性。

关 键 词:蝴蝶优化算法  樽海鞘群优化算法  柯西变异  趋优变异反向学习  领导者策略
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