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控制参数协进化的差分进化算法及其应用
作者姓名:范勤勤  颜学峰
作者单位:化工过程先进控制和优化技术教育部重点实验室, 华东理工大学, 上海200237
基金项目:国家自然科学基金(20776042);;国家863项目(2007AA04Z164);;教育部博士点基金(20090074110005);;上海市曙光计划(09SG29);;上海市重点学科建设项目资助(B504)
摘    要:提出一种控制参数协进化的差分进化算法(DE-CPCE),实现算法控制参数随种群搜优进展,自适应动态调整。D E-CPCE算法将控制参数作为原始个体的共生个体,且每一个原始个体都有各自的共生个体;算法在对原优化问题进行差分进化搜优的同时,以原始个体进化效率作为共生个体(即控制参数)的评价,并通过共生个体的差分进化操作实现其协进化。D E-CPCE算法能随优化问题搜优进展,自适应动态调整算法控制参数,实时为算法搜优提供最优的控制参数。仿真研究表明,DE-CPCE算法的控制参数具有动态自适应性;并且在与文中所提及的算法(DE/rand/1,DE/best/1,DE/rand-to-best/1,DE/rand/2,DE/best/2,self-adaptive Pareto DE and self-adaptive DE)比较中,该算法能以较高概率求得全局最优值,且收敛速率快,求得最优解的精度高。同时,应用 DE-CPCE算法估计 SO2催化氧化反应动力学模型参数,结果优于文献报道。

关 键 词:差分进化算法    协进化    自适应    动力学参数  
收稿时间:2009-02-14
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