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国家自然科学基金(11371197)

作品数:5 被引量:11H指数:2
相关作者:孙越泓汪佳玲徐玲玲韩德仁更多>>
相关机构:南京师范大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金美国国家科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术理学电子电信更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 3篇自动化与计算...
  • 2篇理学
  • 1篇电子电信

主题

  • 3篇群算法
  • 3篇人工蜂群
  • 3篇人工蜂群算法
  • 3篇蜂群算法
  • 1篇单纯形
  • 1篇等式
  • 1篇多目标
  • 1篇多目标优化
  • 1篇内点
  • 1篇精英
  • 1篇精英策略
  • 1篇聚类
  • 1篇聚类分析
  • 1篇聚类算法
  • 1篇柯西变异
  • 1篇交替方向法
  • 1篇罚方法
  • 1篇分享
  • 1篇变分
  • 1篇变分不等式

机构

  • 4篇南京师范大学

作者

  • 3篇孙越泓
  • 1篇韩德仁
  • 1篇徐玲玲
  • 1篇汪佳玲

传媒

  • 1篇系统科学与数...
  • 1篇南京师大学报...
  • 1篇郑州大学学报...
  • 1篇Scienc...
  • 1篇中国科学:数...

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2014
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
基于分享学习和柯西变异的多目标人工蜂群算法被引量:1
2019年
提出一种基于分享学习和柯西变异的多目标人工蜂群算法.该算法在基本人工蜂群算法中引入精英策略,即蜜蜂在更新食物源过程中,在随机选择邻居的同时,将全局最好个体以及外部档案中所有个体的平均位置作为分享学习的对象.在每次迭代结束后,对外部档案中排名位于前5%的个体进行柯西扰动,以增加解的多样性,并使得算法在求解复杂多目标优化问题时有能力跳出局部最优.在一些测试函数上的实验结果表明提出的新算法在求解多目标优化问题时,与某些经典算法相比具有一定的优越性.
孙越泓江雪徐鑫肖克炼
关键词:多目标优化人工蜂群算法精英策略柯西变异
基于单纯形的改进精英人工蜂群算法被引量:3
2018年
针对人工蜂群算法收敛速度慢,求解精度不高,易陷入局部最优等问题,基于受粒子群启发的多精英人工蜂群优化算法,引入了蜂群中的精英个体和全局最优个体来增强开发全局最优解的能力.文章中,在雇佣蜂阶段借助精英个体引导蜜源搜索,并利用蜂群中蜜源的质量排序重新构造蜜源的选择概率公式;在跟随蜂阶段,选择种群最优蜜源引领蜂群,加强算法对全局最好解的局部开采能力,同时将随机选择邻居蜜源变为最优定向选择.最后利用单纯形算法对精英解集进行再次更新,进一步平衡蜂群的全局搜索和局部寻优能力.数值实验表明改进的新算法的寻优精度和收敛速度均有明显提高.
金叶孙越泓王加翠王丹
关键词:人工蜂群算法单纯形
A new simple model trust-region method with generalized Barzilai-Borwein parameter for large-scale optimization被引量:4
2016年
In this paper, a new trust region method with simple model for solving large-scale unconstrained nonlinear optimization is proposed. By employing the generalized weak quasi-Newton equations, we derive several schemes to construct variants of scalar matrices as the Hessian approximation used in the trust region subproblem. Under some reasonable conditions, global convergence of the proposed algorithm is established in the trust region framework. The numerical experiments on solving the test problems with dimensions from 50 to 20,000 in the CUTEr library are reported to show efficiency of the algorithm.
ZHOU QunYanSUN WenYuZHANG HongChao
惩罚框架下求解广义Nash均衡问题的分解算法被引量:1
2014年
广义Nash均衡问题(GNEP),是非合作博弈论中一类重要的问题,它在经济学、管理科学和交通规划等领域有着广泛的应用.本文主要提出一种新的惩罚算法来求解一般的广义Nash均衡问题,并根据罚函数的特殊结构,采用交替方向法求解子问题.在一定的条件下,本文证明新算法的全局收敛性.多个数值例子的试验结果表明算法是可行的,并且是有效的.
卫婴婴徐玲玲韩德仁
关键词:变分不等式交替方向法
一种基于定位更新技术的人工蜂群聚类算法被引量:2
2015年
本文提出一种基于定位更新技术的人工蜂群算法,并将其应用于聚类分析问题.定位更新技术是在每一次待工蜂搜索结束后,充分利用当前最优解和最差解的信息,对最优解做进一步的更新.实验表明,基于定位更新技术的人工蜂群聚类算法,提高了算法利用先前的解来寻找更好解的开采能力.该算法与K-means算法、基于粒子群优化的聚类算法以及基于人工蜂群的聚类算法相比,具有更好的聚类性能.
汪佳玲胡本木孙越泓
关键词:人工蜂群算法聚类分析
共1页<1>
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