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一种基于阈值选择策略的改进混合蛙跳算法
作者姓名:李英海  周建中  杨俊杰  刘力
作者单位:华中科技大学,水电与数字化工程学院,武汉,430074;华中科技大学,水电与数字化工程学院,武汉,430074;华中科技大学,水电与数字化工程学院,武汉,430074;华中科技大学,水电与数字化工程学院,武汉,430074
基金项目:国家自然科学基金 , 国家自然科学基金 , 高等学校博士学科点专项科研项目
摘    要:混合蛙跳算法(SFLA)是一种全新的后启发式群体进化算法,具有高效的计算性能和优良的全局搜索能力。对混合蛙跳算法的基本原理进行了阐述,针对算法局部更新策略引起的更新操作前后个体空间位置变化较大,降低收敛速度这一问题,提出一种基于阈值选择策略的改进混合蛙跳算法。通过不满足阈值条件的个体分量不予更新的策略,减小了个体空间差异,从而改善了算法性能。数值实验证明了该改进算法的有效性,并对改进算法的阈值参数进行了率定。

关 键 词:进化算法  混合蛙跳算法  优化
文章编号:1002-8331(2007)35-0019-03
修稿时间:2007-08-01
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