《计算机工程与应用杂志》发表论文赏析

混合苍狼优化算法在全局最优中的应用研究

来源:计算机工程与应用杂志2018年第15期北京时间:

作者:张小青1,2,张玉叶1,郝海燕1

单位:1.咸阳师范学院 物理与电子工程学院,陕西 咸阳 712000 ;2.西安电子科技大学 机电工程学院,西安 710071

摘要:在分析标准苍狼优化算法(GWO)的开发与探索性能基础上,提出了一种混合苍狼优化算法(MAR- GWO),搜索域得到了全面的扩展,其中针对[α、][β、][δ]领导层苍狼,引入自主搜索行为来加大其优化力度与促进速度的提高,对性能较差搜索狼采取淘汰重组机制以提高搜索效率,又采取概率差分变异行为增加了个体多样性,从而避免局部最优。为了验证MAR-GWO算法有效性,对13个全局优化问题进行实验,分别与GWO、GWO-EPD(改进的苍狼优化算法)、PSO、EA等算法进行了对比测试,从实验结果来看,MAR-GWO算法寻优成功率相对较高、收敛速度快,不易陷入局部最优,在智能算法中具有很强的竞争力。

关键词:苍狼优化算法,自主搜索,淘汰重组机制,变异

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