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非线性混合整数规划问题的改进量子粒子群算法
作者姓名:张甲江  高岳林  高晨阳
作者单位:北方民族大学信息与系统科学研究所;中南大学信息与工程学院
基金项目:国家自然科学基金资助项目:融合粒子群算法和差分进化的混合智能算法研究(11161001,60962006)
摘    要:提出了一种改进的量子粒子群算法,并将该算法用于求解非线性混合整数规划问题。构造了一种自适应调整的惯性权重,平衡了算法的全局搜索和局部搜索能力;针对混合整数规划问题,给定一定比例的初始可行解,提高了初始种群解的多样性;利用协同进化选择策略,对种群中的不可行解重新生成,使种群中每个粒子的信息充分利用,从而提高算法的收敛速度;为了抑制算法的早熟现象,给出了一种新的混沌搜索方式,对全局最优解进行局部搜索,增强算法的局部搜索能力。通过16个常见的测试函数测试结果表明,改进的量子粒子群优化算法对求解非线性混合整数规划问题,在成功率和精度方面得到很大的提高。

关 键 词:量子粒子群算法  非线性混合整数规划  惯性权重  协同进化
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