随机自适应差分进化算法

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针对差分进化算法存在早熟收敛且与理想最优值相差甚远等缺陷。随机自适应差分进化算法被提出,该算法采用随机选择策略的变异操作,再加小概率扰动;对变异因子和交叉概率进行自适应操作,以满足算法不同阶段的要求,其中交叉概率利用种群个体平均适应度值作对比,有利于充分利用种群信息。对几个标准函数进行测试并将该算法与其他4种方法进行比较,结果显示该算法的优化性能比其他方法好,具有较好的跳出局部最优的能力和收敛精度。
其他文献
文中针对近邻分类算法分类不稳定的问题进行了深入研究,提出基于质心分布的近邻数据分类方法,该方法用待分类样本与质心的距离来代替待分类样本与训练样本之间的距离,从根本