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求解背包问题的一种混合遗传算法,韩宇,赵新超,本文首先讨论了遗传算法在问题求解中的早熟现象,进而引进一个参数用以衡量种群中的染色体的相似程度,有效地增加了种群的多样性
为防止进化种群早熟收敛, 并考虑进化种群多样性与进化代数的关系, 提出一种新的近亲交叉 回避策略, 该策略中实施近亲交叉回避操作的下限随进化代数和种群平均海明距离变化。 在此基础上提 出一种新的优胜劣
通过考虑组播通信服务质量需求与网络资源约束,研究了基于服务质量的组播路由选择算法问题,提出了一个基于遗传算法来构造满足QoS需求的组播路由树算法。通过仿真研究,证实了该算法的可行性、有效性及健壮性。同
“改进的状态空间模型遗传算法及全局收敛性分析”论文MATLAB源码,下载文件解压后,主程序为“MAINGABS”,打开运行即可。两个mat文件为两种构造状态进化矩阵G的构造结果,程序里直接调用即可。还
标准遗传算法存在收敛速度慢、过早成熟等缺点。借鉴生物免疫系统中抗体注射免疫的理论,提出了一种基于抗体注射的新型免疫遗传算法(AIGA)。该算法在保留标准遗传算法随机全局搜索能力的基础上,引进了生物免疫
给出了压缩遗传算法的模式定理以及收敛性和运算参数的分析,并提出一种快速压缩遗传算法(fcGA) . 该 算法用压缩遗传算法(cGA) 运行少量代数得到的概率值及其运行代数组成一个观测样本,借助于统计学
本文对传统的HMM模型进行了改进,结合了 HMM和MEMM的优点。此改进是在“HMM:状态———观察”和 “MEMM:特征———状态”之间进行的,实现“特征———状 态———观察”这种模式,简化了繁冗
基于改进遗传算法的车辆路径优化,李轶舜,徐建闽,自从VRP被证明为NP难题后,许多学者进行了各种求解算法的研究。本文采用遗传算法来求解VRP问题,其思想是对遗传算法初始种群确定、�
对遗传算法进行改进,以便克服遗传算法的缺点更好的进行图像分割
针对多约束QoS路由问题,将其转化为一个多约束赋权图最优路径问题,选择费用、带宽、时延和丢包率为参数.采用基于遗传算法的QoS路由选择算法,算法采用网络消耗和负载分布平衡为目标函数,目的在使用最小网络
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