[发明专利]基于粒子群优化算法的PRT位置搜索方法有效
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 | ||
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
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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