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1.
车辆路径问题的改进遗传算法 总被引:50,自引:0,他引:50
通过引入新颖交叉算子 ,构造了一种改进遗传算法 ,此算法摆脱了对群体多样性的要求 ,不存在传统遗传算法常见的“早熟收敛”问题 .将该算法用于解决车辆路径问题 ,实验结果表明 ,此算法可以有效求得车辆路径问题的优化解 ,是求解车辆路径问题的一个较好方案 . 相似文献
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根据机组最优投入问题(UC)的特点,对遗传算法(GA)的算子作了有效的改进,研究了参数设置对机组投入问题的影响,建立了具有自适应能力的参数调整模型,大大提高了算法的收敛能力.基于C语言的位操作算子进行计算,得到满意的效果 相似文献
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多级退火遗传算法及其在ULSP优化中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对一般遗传算法(CGA)在解优化问题中存在的问题和缺陷,提出一种改进的多级退火遗传算法(MLAGA)、基于Boltzmann生存机制的群体更新策略,以及在多级退火的初始阶段引入移民策略有效解决了“群体多样性”和“快速收敛”之间的矛盾。通过和CGA在ULSP问题优化中的比较,验证了改进算法的有效性。 相似文献
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用数学方法分析了0/1背包问题的特性,提出了一个快速降价算法,该算法能成批确定一定在最优解中的物品和成批排除一定不在最优解中的物品。该算法既可单独使用,又可与启发式算法结合达到更好的结果。文中给出了应用实例及其分析。 相似文献
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遗传算法在车间作业调度中的应用 总被引:11,自引:0,他引:11
在车间作业调度数学表达模型的基础上,讨论了应用于车间作业调度的遗传算法设计,给出了主要包括JSS仿生、JSS遗传进化与JSS仿真三个方面在内的算法模型,提出了JSS连锁基因编码法与JSS遗传进化算子。文章最后给出了应用实例,说明了设计的可能性与成功性。 相似文献
7.
求解可分离连续凸二次背包问题的直接算法 总被引:1,自引:0,他引:1
经典算法一般采用迭代过程求解连续凸二次背包问题,研究了求解可分离连续凸二次背包问题的直接算法。分析了可分离连续凸二次背包问题的结构特性,通过两个命题和两个定理研究了可分离连续凸二次背包问题的解的特性,提出了一种快速的求解该问题的直接算法。该算法能快速有效地求解可分离连续凸二次背包问题的最优解,算法的时间复杂度和空间复杂度都是O(n),都比经典算法节约很多。 相似文献
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一种新的免疫遗传算法及其在TSP问题中的应用 总被引:11,自引:0,他引:11
基于生物免疫理论,提出了一种新的免疫遗传算法,在遗传算法的基础上引入了新的免疫算子,这些算子包括接种疫苗、各基因座多样性调整及免疫选择。结合TSP问题,提出了通过计算基因座信息熵来得到群体多样性的方法及多样性判断、调整方案,提取疫苗及接种的方法及免疫选择机制,讨论了控制参数在进化过程中的作用。理论分析及对75座城市TSP问题的仿真结果表明,该算法能有效避免遗传算法的不成熟收敛,提高收敛的快速性和准确性。 相似文献
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遗传算法早熟问题的定量分析及其预防策略 总被引:5,自引:0,他引:5
针对遗传算法早熟收敛问题,运用模糊理论和方法,给出了早熟的新定义,提出了度量种群成熟度的模糊型指标及其计算方法。在此基础上,形成了交叉率、变异率随成熟度指标自适应调整的预防早熟策略,从而能够在提高遗传算法运行效率的同时预防早熟。仿真实验证明了该策略的有效性。 相似文献
11.
利用改进的二进制狼群算法求解多维背包问题 总被引:1,自引:0,他引:1
(1. Materiel Engineering College, Armed Police Force Engineering University, Xi’an 710086, China;
2. Materiel Management and Safety Engineering College, Air Force Engineering University,
Xi’an 710051, China;3. Air Traffic Control and Navigation College, Air Force
Engineering University, Xi’an 710051, China) 相似文献
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面向任务的拼修策略问题及求解算法 总被引:4,自引:2,他引:4
研究了一种面向任务的拼修策略问题, 建立了该问题的多维背包问题模型,提出了基于遗传算法的求解方案.然后设计了一种求解效果较好的两阶段遗传算法, 进行了包括编码, 交叉,变异, 最优前沿限定算法, 适应度函数,选择策略和退火局部搜索算法在内的全面的分析和设计. 最后,给出了一个算例,检验了求解方案的实用性,并且通过计算实验分析了遗传算法的有效性. 相似文献
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基于蚁群优化算法的0-1背包问题求解 总被引:10,自引:0,他引:10
蚁群优化算法在求解旅行商问题、指派问题、Job-shop调度问题和网络路由问题等获得了极大的成功.将蚁群优化算法应用于0—1背包问题,首先将0—1背包问题表示成相应的构造图,并针对该图设计了两个状态转移公式,蚂蚁根据这两个状态转移公式在带权图中移动直到死亡.此时,蚂蚁所走过的路径即构成背包问题的一个可行解.仿真实验对该算法的参数进行了讨论,再与遗传算法进行比较,结果显示该算法具有较高的性能. 相似文献
14.
The knapsack problem is a well-known combinatorial optimization problem which has been proved to be NP-hard. This paper proposes a new algorithm called quantum-inspired ant algorithm (QAA) to solve the knapsack problem. QAA takes the advantage of the principles in quantum computing, such as qubit, quantum gate, and quantum superposition of states, to get more probabilistic-based status with small colonies. By updating the pheromone in the ant algorithm and rotating the quantum gate, the algorithm can finally reach the optimal solution. The detailed steps to use QAA are presented, and by solving series of test cases of classical knapsack problems, the effectiveness and generality of the new algorithm are validated. 相似文献
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改进的遗传算法在测试数据自动生成中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了图的一种新的存储方式:双向邻接链表,可完备地表示软件项目的类图结构。基于自动插装,构造了一种新颖的用树结构来设计适应度函数的改进遗传算法iAGA,并使用自适应的交叉和变异算子来进行下一代生成。将改进算法与基本遗传算法SGA和自适应遗传算法AGA进行了比较,发现可以明显节省搜索和生成时间。使用三角形分类等实例进行了测试数据自动生成的验证,证明所提的iAGA改进算法是有效的。对采用均匀权值、自顶向下和自底向上这三种权值分配方式进行了比较,实验表明在采用树结构计算适应度方式下,均匀分配权值比较。 相似文献
16.
智能分类算法是遥感影像分类研究的热点,遗传算法作为一种智能全局优化技术在遥感影像分类中具有良好应用前景.针对现有多光谱遥感影像分类方法的不足,提出了基于自适应遗传算法的超平面分类方法(hyper plane-adaptive genetic algorithm,HP-AGA)并应用于遥感影像分类,该方法利用神经网络中的神经元激活函数Sigmoid函数,对遗传算法中交叉率、变异率进行非线性自适应性调整,不再需要反复训练遗传参数,同时利用快速全局寻优特点,确定分类超平面的各个位置参数,从而获取最佳分类超平面集进行分类.多光谱遥感影像分类方法的应用实验表明,基于自适应遗传算法的超平面遥感分类方法能更快、更稳定地收敛到全局最优解,具有更好的效率及鲁棒性,并能取得优于简单遗传超平面分类算法及传统分类方法的分类精度. 相似文献
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针对人工鱼群算法收敛速度慢、求解精度低及易陷入局部最优的问题,提出了一种改进的人工鱼群算法。为提高求解精度,算法采用极坐标编码形式增加单个母体解空间表达的多样性,在迭代求解过程中根据适应度值依概率调整极角,逐步降低观测结果的不确定性。通过对三种行为方式进行调整,去除影响搜索方向性的随机移动行为,将搜索重点集中在最优解邻域内,有效降低算法重搜索的可能性,以提高算法的收敛速度。实验结果表明,该算法在收敛性和稳定性上优于基本人工鱼群算法、自适应人工鱼群算法和生境人工鱼群算法,验证了算法的有效性。 相似文献
18.
未定路网结构情况下应急物资车辆配送问题模型与应用 总被引:4,自引:2,他引:4
重大自然灾害往往毁损当地交通道路,现有应急物资车辆配送问题的研究,均是只考虑未受损道路构成的路网.实际配送中,将造成车辆因毁损路段而绕行,相对增加配送时延,总体上不能保证取得最佳配送效益.利用物资要素和时延要素之间的转换,同时考虑抢修毁损路段和车辆配送,实施路网结构、车辆路径联合优化,可求得最符合决策者意图的配送效益.建立了问题联合优化模型,提出了基于遗传算法和动态规划的求解方法,并结合算例,验证了问题模型及其求解方法的可行性和合理性. 相似文献
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多源多宿组播网络线性网络编码的优化构造 总被引:1,自引:0,他引:1
针对多个源点需要同时组播数据至所有宿点的多源多宿组播网络,给出了采用线性网络编码实现数据传输并达到最大吞吐率的编码构造方法。通过添加一个虚拟源点以及该虚拟源点至所有源点的虚拟链路,形成了一个含有约束条件的单源组播问题,借助于这个单源组播问题,建立了求各源点组播率的数学模型,该模型是一个组合优化问题--背包问题,并给出了基于遗传算法的实施方法。然后运用实现单源组播连接的线性网络编码构造技术确定各信道的编码矢量。理论分析和仿真测试结果表明,本文提出的方法是可行的。 相似文献