采用振荡参数策略的粒子群优化算法
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国家"111"计划资助项目(B08036); 重庆市自然科学基金资助项目(CSTC2008BB6163); 输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室自主研究项目(2007DA10512709203)


Particle swarm optimization with oscillating parameter strategy
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    摘要:

    提出了一种新的振荡参数策略(OPS),用以提高粒子群优化算法在指定代数后的收敛性能.为了有效控制局部搜索并收敛于全局最优解,OPS在整个搜索过程中通过振荡惯性权重和加速度系数值来交替进行全局搜索和局部挖掘.惯性权重和加速度系数振荡变化既能提高早期的全局搜索能力,又不会早熟收敛,并使粒子最终趋于全局最优.实验仿真显示,对于大多测试函数,OPS优于时变惯性权重、随机惯性权重、时变加速度系数等策略.

    Abstract:

    A novel oscillating parameter strategy (OPS) is proposed for the particle swarm optimization algorithm to improve its performance after a predefined number of generations.To efficiently control the local search and convergence to the global optimum solution, the OPS method alternates exploration and exploitation many times during the whole optimization course.For implementing the alternative of exploration and exploitation, the inertia weight and acceleration coefficients are oscillated during the search process.The oscillating inertia weight and acceleration coefficients can enhance the global search in the early part and not fall into premature status.This also encourages the particle to converge toward the global optima at the end of the search.Empirical simulations showed that the OPS method outperformed all the methods considered in this investigation for most of the functions.

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引用本文

张治俊,罗辞勇,张帆,卢斌.采用振荡参数策略的粒子群优化算法[J].重庆大学学报,2011,34(6):36-41.

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  • 收稿日期:2010-12-06
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