一种新颖的函数优化进化算法 |
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作者姓名: | 赵文红 王巍 王宇平 |
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作者单位: | 中国电子科技集团公司第三十六研究所,浙江,嘉兴,314033;中国电子科技集团公司第三十六研究所,浙江,嘉兴,314033;西安电子科技大学计算机学院,陕西,西安,710071;西安电子科技大学计算机学院,陕西,西安,710071 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(60374063,60672026); 陕西省自然科学基础研究计划项目(2006A12). |
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摘 要: | 进化算法在求解全局优化问题时易陷入局部最优且收敛速度慢. 为了解决这一问题, 设计了一个基于下降尺度函数的杂交算子, 利用下降尺度函数与种群的关系来寻找实值函数的下降方向. 为了提高非均匀变异算子在进化后期的搜索能力, 通过均衡算子的局部搜索和全局搜索能力使其在算法后期仍能跳出局部最优. 在此基础上给出了一种新的进化算法. 最后将其与9个现有的算法进行了比较, 数值实验表明新算法快速有效.
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关 键 词: | 下降尺度函数 函数优化 进化算法 全局收敛性 |
收稿时间: | 2007-04-26 |
修稿时间: | 2008-07-04 |
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