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10.3969/j.issn.1000-386x.2015.12.058

面向多目标优化问题的自适应差分进化算法

引用
针对多目标优化得到一个最优解集和解之间难以比较的问题,对单目标优化中的自适应策略进行了改进,提出一种面向多目标优化问题的自适应差分进化算法,在已有方法自适应改变交叉率的基础上,设定缩放因子有三种不同的分布模型,通过统计一定代数内个体的优劣来自适应选择合适的模型并生成相应取值,从而控制了搜索长度,防止新个体陷入在最优解集的部分区域.该算法还提出利用第三方解集和优胜累积量的概念来处理最优解之间的比较问题.通过5个标准优化问题的测试结果以及与其他几种算法的对比研究表明,所提出的改进算法性能更好,其在IGD指标上减小了0.0031 ~0.0669,在IH指标上最多减小了0.0821.

多目标优化、差分进化、自适应、缩放因子、优胜累积量

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TP391.41(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金项目51107036;湖南省科技厅科技计划项目2012FJ3013

2016-04-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

249-252,269

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1000-386X

31-1260/TP

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2015,32(12)

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