《计算机工程与应用杂志》发表论文赏析

基于SQP和自适应搜索的混沌粒子群算法

来源:计算机工程与应用杂志2018年第13期北京时间:

作者:郑庆新,顾晓辉,张洪铭

单位:南京理工大学 机械工程学院,南京 210094

摘要:针对基本粒子群优化算法(PSO)算法易陷入局部最优的缺点,提出混沌自适应粒子群-序列二次规划算法(CAPSO-SQP)。在基本PSO算法的基础上,加入混沌搜索和自适应惯性权重提高全局收敛能力,并在PSO算法每一代的迭代过程中,引入SQP策略,加快局部搜索并提高对约束优化问题的计算可靠性。测试函数仿真结果表明,CAPSO-SQP算法计算精度高,稳定性好,收敛速度快。将所提出算法应用于悬臂梁结构优化设计,求解结果表明算法在结构优化计算方面的可行性,而且相对于CPSO算法求解更加准确,具有较高的计算可靠性和实用价值。

关键词:粒子群算法,序列二次规划,混沌搜索,自适应惯性权重

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