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混沌映射的多种群量子粒子群优化算法
作者姓名:逄珊  杨欣毅  张小峰
作者单位:1.鲁东大学 信息科学与工程学院,山东 烟台 264025 2.海军航空工程学院 飞行器工程系,山东 烟台 264001
基金项目:山东省自然科学基金(No.Y2008E11); 山东省科技发展计划项目(No.2011YD04049)
摘    要:针对量子粒子群优化算法存在早熟收敛的问题,提出一种基于Logistics混沌映射变异的多种群量子粒子群优化算法(CMQPSO),采用分段Logistics混沌映射生成初始粒子群,根据适应度值将群体分为顶层和底层种群。顶层出现聚集时才进行高斯扰动,底层种群则按概率通过Logistics混沌变异生成分布更为均匀的粒子,提高种群的多样性,从而较好地平衡了算法的局部和全局搜索能力。对测试函数的计算表明算法较QPSO等其他算法在搜索能力和收敛速度方面有明显改进。分析了算法重要参数停滞阈值[Cσ]和比例系数[S]对搜索性能的影响,给出合理的取值范围。

关 键 词:量子行为粒子群优化  分段Logistics映射  变异  
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