10.3969/j.issn.1007-130X.2016.01.015
小生境分布估计量子遗传算法及其仿真分析
针对现有量子遗传算法进化机制存在的收敛速度慢以及易陷入局部极值的问题,为提高量子进化算法的全局收敛性能,结合小生境技术中的共享适应度函数方法,提出了小生境分布估计量子遗传算法NEDQGA,在种群内部利用多粒度机制和边缘积模块(MPM)进行量子染色体的两步旋转;并提出利用MPM进行交叉的方法,从而增强了种群多样性,避免了优良模式的损失,加快了算法的收敛;对算法的收敛性进行了分析,提出了MPM更新量子染色体的熵收敛准则.经函数仿真分析,算法收敛效果明显提高.
量子遗传算法、小生境、分布估计算法、扩展紧致遗传算法
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TP15(自动化基础理论)
国家自然科学基金61174031,60674090
2016-02-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
89-94