| 【中文题名】 | 基于反序—杂交算子的改进蚁群算法研究与实现 |
| 【英文题名】 | The Study and Realization about the Improvement of Ant Colony Algorithm Based on Inver-over Operator |
| 【学科专业】 | 信号与信息处理 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2007-8-21 |
| 【中关键词】 | 蚁群算法,反序-杂交算子,优化,参数分析,, |
| 【英关键词】 | ant colony algorithm,inver-over operator,optimization,parameter analysis, |
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>计算技术、计算机技术>一般性问题>理论、方法>算法理论 |
| 【论文摘要】 |
作为群体智能的一种典型实例,蚁群算法受到越来越多的关注。它是继模拟退火算法、遗传算法、禁忌搜索算法、人工神经网络算法等启发式搜索算法以后的又一种应用于组合优化问题的启发式搜索算法。蚁群算法不仅能够实现智能搜索、全局优化,而且具有稳健性(鲁棒性)、正反馈、分布式计算、易与其它算法结合等特点。因此,蚁群算法已成为当前群智能领域中最令人感兴趣的研究课题之一。
目前蚁群算法的研究尚未成熟,作为一种新兴的智能优化算法,它存在算法自身求解速度缓慢、容易陷入局部最优等缺点。针对这些缺点,本文对蚁群算法基本理论进行了深入分析,对蚁群算法近年来的研究进展进行了归纳总结,并对不足之处进行了深入的分析。通过实验验证蚁群算法的各个参数对算法性能的影响,给出了蚁群算法中各参数的理想取值。
在深入研究目前各种蚁群算法的改进模型基础上提出了一种基于反序-杂交算子的改进蚁群算法。利用反序-杂交算子在产生后代时能跳离局部最优值,并且使算法具有自适应性的优点对蚁群算法进行了有效改进,增加了局部解的个数,从而扩大了最优解的选择范围。实验结果表明,本文提出的改进算法,加速了最优解的收敛速度,改善了最优解的质量,从而大大提高... |
| 【论文题纲】 |
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摘要 |
5-6 |
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ABSTRACT |
6-9 |
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第1章 绪论 |
9-13 |
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1.1 课题的目的及意义 |
9-10 |
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1.2 国内外研究现状 |
10-11 |
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1.3 课题研究内容及论文安排 |
11-13 |
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第2章 蚁群算法基本理论及应用 |
13-42 |
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2.1 蚁群算法基本原理 |
13-16 |
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2.2 蚁群算法数学模型 |
16-23 |
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2.2.1 旅行商问题 |
16-17 |
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2.2.2 蚁群算法数学模型 |
17-23 |
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2.3 蚁群系统 |
23-28 |
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2.4 蚁群算法的参数分析 |
28-39 |
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2.4.1 启发因子α和β的分析 |
28-33 |
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2.4.2 信息激素挥发系数ρ的分析 |
33-35 |
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2.4.3 蚂蚁数量m的分析 |
35-37 |
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2.4.4 常量的q_0分析 |
37-38 |
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2.4.5 总信息量Q的分析 |
38-39 |
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2.5 蚁群算法的应用领域 |
39-41 |
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2.6 本章小结 |
41-42 |
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第3章 现有改进蚁群算法综述 |
42-53 |
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3.1 蚁群算法的改进模型 |
42-46 |
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3.1.1 蚂蚁系统的扩展 |
42-43 |
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3.1.2 具有变异特征的蚁群算法 |
43-44 |
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3.1.3 引入知识的改进蚁群算法 |
44-45 |
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3.1.4 基于蚁群算法的分段求解算法 |
45-46 |
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3.2 改进的增强型蚁群算法 |
46-49 |
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3.3 基于生物免疫遗传学的蚁群算法 |
49-51 |
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3.4 其它改进蚁群算法 |
51-52 |
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3.5 本章小结 |
52-53 |
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第4章 基于反序-杂交算子的改进蚁群算法 |
53-63 |
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4.1 问题的提出 |
53-55 |
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4.2 反序-杂交算子的基本原理 |
55-58 |
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4.3 基于反序-杂交算子的改进蚁群算法 |
58-60 |
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4.4 改进蚁群算法的参数分析 |
60-62 |
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4.5 本章小结 |
62-63 |
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第5章 实验仿真及结果分析 |
63-76 |
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5.1 仿真结果及分析 |
63-73 |
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5.1.1 实验参数的选取 |
63-72 |
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5.1.2 反序-杂交算子的参数选取 |
72-73 |
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5.2 改进算法与另外两种蚁群算法的比较 |
73-75 |
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5.3 本章小结 |
75-76 |
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结论 |
76-78 |
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参考文献 |
78-82 |
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攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 |
82-83 |
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致谢 |
83-84 |
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附录 |
84-97 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.360516 |