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融合聚集因子和正余弦搜索的阿基米德優(yōu)化算法

儀表技術與傳感器 頁數(shù): 10 2024-11-25
摘要: 針對阿基米德優(yōu)化算法(AOA)收斂精度差、跳出局部最優(yōu)能力弱的不足,提出一種融合聚合因子與正余弦搜索的改進阿基米德優(yōu)化算法(YMAOA)。首先,引入Sobol序列初始化種群,增強種群多樣性;其次,將密度因子重構為非線性遞減趨勢,同時設計非線性權值平衡算法在不同時期的探索能力和收斂速度;然后,設計基于聚集因子判斷的隨機反向學習策略,增強全局探索的尋優(yōu)性能;同時在算法局部優(yōu)化階段融... (共10頁)

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