染色體易位的動(dòng)態(tài)進(jìn)化算法CTDEA
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針對(duì)采用二進(jìn)制編碼的進(jìn)化算法在函數(shù)優(yōu)化過(guò)程中會(huì)因?yàn)榫S度之間的相互干擾,導(dǎo)致部分低階模式出現(xiàn)無(wú)法進(jìn)行有效重組的現(xiàn)象,提出一種新的結(jié)合細(xì)胞學(xué)研究成果的進(jìn)化算法——染色體易位的動(dòng)態(tài)進(jìn)化算法( CTDEA)。算法通過(guò)構(gòu)建基因矩陣來(lái)模擬有機(jī)染色體在細(xì)胞內(nèi)的結(jié)構(gòu)化過(guò)程,并在基因矩陣的基礎(chǔ)上對(duì)出現(xiàn)同質(zhì)化的染色體短列實(shí)施模塊化的易位操作,以此來(lái)維護(hù)種群的多樣性;同時(shí)通過(guò)個(gè)體適應(yīng)度劃分種群的方式來(lái)維護(hù)精英個(gè)體,確保個(gè)體間的競(jìng)爭(zhēng)壓力,提升算法的尋優(yōu)速度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該進(jìn)化算法與已有的遺傳算法(GA)和分布估計(jì)算法相比較,在維護(hù)種群多樣性方面有較大改進(jìn),能夠?qū)⒎N群的多樣性保持在0. 25左右;且在尋優(yōu)的精度、穩(wěn)定性以及速度上也有明顯的改進(jìn)和提高。
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