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具有统计变量相互依赖学习的协同粒子群优化器

上传者: 2021-02-28 20:16:07上传 PDF文件 255.75KB 热度 10次
诸如协同协同进化遗传算法(CCGA)和协同粒子群优化(CPSO)算法之类的协同优化算法已经成功地解决了许多优化问题。 协作优化算法中最重要的问题之一是分解任务。 关于变量相互依赖性的分解决策在算法的性能中起着重要作用。 当考虑解决不可分离的问题时,不考虑变量相互依赖性的算法通常会失去其有效性和优势。 在本文中,我们提出了一种具有统计变量相互依赖学习(CPSO-SL)的协作粒子群优化器。 提出了一个统计模型来探讨变量之间的相互依赖性。 有了这些相互依存关系,该算法将大规模问题分解为重叠的小规模子问题。 此外,提出了CPSO框架来协同优化子问题。 最后,提出了理论分析以进一步理解建议的CPSO-S
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