一种基于混沌变异的多目标粒子群优化算法 (2010年)

上传者: 38516040 | 上传时间: 2022-05-12 13:38:16 | 文件大小: 320KB | 文件类型: PDF
针对多目标优化(multi-objecdve optimization pmblem,MOP)问题,特别是解集分布非均匀问题,提出一种基于混沌变异的优化算法。通过Pareto支配思想来决定粒子的飞行方向,在进化后期加入混沌变异操作,有效地避免早熟收敛现象;根据粒子群优化算法(particle swam otimixation,PSO)特有的记忆建立外部档案,动态引导微粒在每一次迭代的飞行方向。最后通过8个标准多目标测试函数进行测试,实验结果表明该算法是有效可行的,其性能比SPEA和NSGAⅡ更优。

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