[发明专利]基于粒子群优化算法的PRT位置搜索方法有效

专利信息
申请号: 201110440267.9 申请日: 2011-12-23
公开(公告)号: CN102546508A 公开(公告)日: 2012-07-04
发明(设计)人: 王亚军;陈文;宋沈煜 申请(专利权)人: 上海交通大学
主分类号: H04L27/26 分类号: H04L27/26
代理公司: 上海汉声知识产权代理有限公司 31236 代理人: 郭国中
地址: 200240 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 基于 粒子 优化 算法 prt 位置 搜索 方法
【权利要求书】:

1.一种基于粒子群优化算法的PRT位置搜索方法,其特征在于包括以下步骤:

步骤1:初始化种群大小S,PRT集大小M,ωmax,ωmin,c1,c2,最大递推数itermax

步骤2:随机产生一个初始可行种群Y={Y1,Y2,...,YS},带有随机的速度V={V1,V2,...,VS};

步骤3:对i=1,…,S,利用方程计算m(Yi),利用方程计算m(Y),令Zi=Yi和Zg=m(Y);

步骤4:对i=1,…,S,利用方程

Vij+1=ωVij+c1ri1j(Zij-Yij)+c2ri2j(Zgj-Yij),Yij+1=Yij+Vij+1,]]>

ω=ωmax-(ωmax-ωminitermax)iter,]]>

yikj=1,rand<S(vikj),0,otherwise,]]>

S(vikj)=11+exp(-vikj)]]>

更新速度Vi和位置Yi;ωmax是初始惯性权重,ωmin是最后权重,itermax是最大递推数,iter是当前递推数,上标j表示递推数,ω是惯性权重,c1和c2是两个称之为认知和社会参数的正的常数;ri1和ri2是两个在区间[0,1]上均匀分布的随机数;

步骤5:在每个Yi,i=1,…,S中随机添加或删除必要的1,使得每个Yi中PRT集的大小是M;

步骤6:计算新种群的次峰值,如果m(Yi)<m(Zi),用Yi更新Zi;否则保持Zi不变;如果m(Y)<m(Zg),用种群Y中的最好次峰值更新Zg;否则保持Zg不变;

步骤7:如果循环达到了最大递推数itermax,那么输出m(Zg)和Zg;否则返回步骤4。

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