在 MATLAB 中编码的进化中心算法 (ECA)
2023-03-06 21:47:44 2KB matlab
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针对多模态优化问题, 提出一种动态小生境半径两阶段多模态差分进化算法. 基于构象空间退火思想, 设计一种两阶段退火策略来动态调整小生境半径, 并根据退火过程将整个优化过程分为两个阶段. 在第1 阶段, 通过差分限制变异策略生成高质量的新个体来维持种群的多样性, 促进多模收敛; 在第2 阶段, 利用种子邻近变异策略对已探测到的生境高度搜索, 加快算法的收敛速度. 实验结果表明, 所提出算法能够有效实现从全局探测到局部增强的自适应平滑过渡, 是一种有效的多模态优化算法.

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差分进化算法的MatLab源代码,可供研究者和编程者参考 差分进化算法的MatLab源代码,可供研究者和编程者参考
2023-03-01 15:54:27 34KB matlab
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针对进化规划的早熟收敛问题,借鉴免疫系统的应答机制,并结合进化规划与免疫机理,提出一种基于双变异算子的免疫规划算法(DMIP).该算法的核心在于采用全局柯西变异算子和局部高斯变异算子,通过保持种群的多样性和执行记忆保护以及弱小保护策略,保证了算法搜索的快速性和有效性.理论分析和仿真结果均表明,该方法能够有效地提高算法的全局及局部搜索能力,克服早熟现象.

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学习进化策略很好的书,适合想要在ES方面有突破的看,
2023-02-24 16:40:32 25.02MB the theory o 进化策略
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设计了基于标准差分进化算法differential evolution, DE与遗传算法genetic algorithm, GA的混合差分进化算法hybrid DE, HDE, 同时用典型的测试函数对HDE进行性能测试。针对旅行商问题traveling salesman problem, TSP的求解难题, 给出了采用位置—次序转换策略和HDE的有效求解方法, 并测试了Oliver 30个城市的TSP。仿真结果表明, 与DE和GA相比, HDE的优势在收敛率、平均最优解以及耗时上都很明显, 证明了HDE在解决TSP问题上的有效性和稳定性。
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来源:Li Y, Wang S, Yang H, et al. Enhancing differential evolution algorithm using leader-adjoint populations[J]. Information Sciences, 2023, 622: 235-268. 内容:CEC2017测试集, LADE. 注释:本算法为个人编译,仅供参考.
2023-02-20 16:44:26 3.59MB 差分进化 matlab 智能优化算法 LADE
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Author(s): Noor H. Awad & Mostafa Z. Ali Paper:Ensemble Sinusoidal Differential Covariance Matrix Adaptation with Euclidean Neighborhood for Solving CEC2017 Benchmark Problems
2023-02-16 11:43:11 676KB 进化计算 差分进化 MATLAB LSHADE_cnEpSin
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Matlab Hill代码ieee_cec_2014_nmmso 2014年IEEE进化计算大会代码库,其中包含Niching Migratory Multi-Swarm Optimizer和文献中的其他两个多模态优化器 所提供的实现方式与Jonathan E. Fieldsend发表在IEEE进化计算会议论文集,第2593-2600页,2014年的“奔跑的山丘:利用适当的迁移多群优化器进行多模态搜索”中使用的实现方式相同。 机构存储库: 依赖性:您将需要Ian Nabney的Netlab toobox(因为NMMSO使用其dist2函数来计算矩阵之间的平方距离)。 这可以从 请在Matlab的命令行中使用“帮助function_name”来获取函数用法的说明-请注意,“ _ iterative”版本将算法运行一代(并且可以将上一代终端的状态作为输入)。 这允许逐步进行用于行为分析的算法。 非迭代版本本质上包装了迭代版本。 我已经输入了代码注释,子程序(希望如此!)在命名上并不是太不透明。 任何查询,错误修复等,请给我发电子邮件。
2023-02-08 17:14:43 22KB 系统开源
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提出了一种自适应差分进化算法,该算法在计算过程中自适应调整缩放因子,在搜索初期保持种群的多样性和增强全局搜索能力,后期有利于局部搜索提高算法的精度。数值实验结果表明,该算法有效的避免早熟,提高了全局寻优能力。该算法的性能优于基本微分进化算法。
2023-02-03 20:21:37 187KB 自然科学 论文
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