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一种改进灰狼优化算法的用于求解约束优化问题

消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.82 MB | 2018-01-04

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  针对基本灰狼优化( GWO)算法存在求解精度低、收敛速度慢、局部搜索能力差的问题,提出一种改进灰狼优化(IGWO)算法用于求解约束优化问题。该算法采用非固定多段映射罚函数法处理约束条件,将原约束优化问题转化为无约束优化问题,然后利用ICWO算法对转换后的无约束优化问题进行求解。在ICWO算法中,引入佳点集理论生成初始种群,为算法全局搜索奠定基础;为了提高局部搜索能力和加快收敛,对当前最优灰狼个体执行Powell局部搜索。采用几个标准约束优化测试问题进行仿真实验,结果表明该算法不仅克服了基本CWO的缺点,而且性能优于差分进化和粒子群优化算法。

一种改进灰狼优化算法的用于求解约束优化问题

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