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降维式自主迁移伪并行遗传算法
引用本文:关晓颖,胡晓敏,张军.降维式自主迁移伪并行遗传算法[J].计算机工程与设计,2009,30(1).
作者姓名:关晓颖  胡晓敏  张军
作者单位:中山大学计算机科学系,广东,广州,510275
基金项目:国家自然科学基金,广东省自然科学基金,教育部留学回国人员科研启动基金 
摘    要:并行优化算法是一种以优化算法为基础,利用并行计算技术,把问题分解到各个处理器进行处理的算法.以遗传算法为蓝本,提出一种降维式自主迁移的伪并行遗传算法.该算法实现了对高维问题的并行降维优化,并设计出新颖的具有协作性质的信息迁移机制,更好地融合各个处理器的优化信息.测试了3种不同的迁移处理器中优化信息的方法,并对11个具有30维的连续函数进行测试.测试结果与其它并行遗传算法进行了比较,该方法在求解精度和速度上都要比传统的串行遗传算法和并行遗传算法优胜.

关 键 词:并行遗传算法  降维  协作  自主迁移

Pseudo-parallel genetic algorithm with dimensional reduction and self-migration
GUAN Xiao-ying,HU Xiao-min,ZHANG Jun.Pseudo-parallel genetic algorithm with dimensional reduction and self-migration[J].Computer Engineering and Design,2009,30(1).
Authors:GUAN Xiao-ying  HU Xiao-min  ZHANG Jun
Abstract:
Keywords:
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