智能優(yōu)化算法之GOA算法論述_第1頁
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智能優(yōu)化算法之GOA算法論述_第3頁
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文檔簡介

1、 MACROBUTTON MTEditEquationSection2 公式章 1 節(jié) 1 SEQ MTEqn r h * MERGEFORMAT SEQ MTSec r 1 h * MERGEFORMAT SEQ MTChap r 1 h * MERGEFORMAT 蚱蜢優(yōu)化算法(GOA)一 蚱蜢優(yōu)化算法的概念蚱蜢是昆蟲。由于它們對農(nóng)作物生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)造成損害,因此被認為是有害生物。盡管蚱蜢在自然界中通常是單獨出現(xiàn)的,但它們是所有生物中最大的群體之一。蜂群的規(guī)??赡苁强煽氐?,對農(nóng)民來說是一場噩夢。蚱蜢群的獨特之處在于,無論是在若蟲期還是成年期,都可以發(fā)現(xiàn)蝗蟲的群集行為。數(shù)以百萬計的若蟲蚱蜢像滾動

2、的圓柱體一樣跳躍和移動。在他們的道路上,他們幾乎吃掉了所有的植被。在這種行為之后,當(dāng)它們成年后,它們會在空中形成一個蜂群。這就是蝗蟲長距離遷徙的方式。幼蟲期蝗蟲群的主要特征是行動緩慢,步幅小。相比之下,長距離和突然的移動是成年期蜂群的基本特征。尋找食物來源是蝗蟲群集的另一個重要特征。正如簡介中所討論的,受自然啟發(fā)的算法在邏輯上將搜索過程分為兩種趨勢:探索和利用。在爆炸中,搜索代理被鼓勵突然移動,而在攻擊過程中,他們傾向于在本地移動。這兩個功能以及目標(biāo)搜索都是由蚱蜢自然完成的。因此,如果我們找到一種方法對這種行為進行數(shù)學(xué)建模,可以設(shè)計一種新的自然啟發(fā)算法。該算法通過數(shù)學(xué)建模和模擬自然界中蝗蟲群的

3、行為來解決優(yōu)化問題。二 算法數(shù)學(xué)模型用于模擬蝗蟲群集行為的數(shù)學(xué)模型如下 MACROBUTTON MTPlaceRef * MERGEFORMAT SEQ MTEqn h * MERGEFORMAT ( SEQ MTEqn c * Arabic * MERGEFORMAT 1)其中,Xi表示第i只蚱蜢的位置,Si表示社會相互作用,Gi表示第i只蚱蜢上的重力,Ai表示風(fēng)平流。Si由如下方程求解: MACROBUTTON MTPlaceRef * MERGEFORMAT SEQ MTEqn h * MERGEFORMAT ( SEQ MTEqn c * Arabic * MERGEFORMAT 2)

4、式中,dij是第i個和第j個蚱蜢之間的距離。 MACROBUTTON MTPlaceRef * MERGEFORMAT SEQ MTEqn h * MERGEFORMAT ( SEQ MTEqn c * Arabic * MERGEFORMAT 3) MACROBUTTON MTPlaceRef * MERGEFORMAT SEQ MTEqn h * MERGEFORMAT ( SEQ MTEqn c * Arabic * MERGEFORMAT 4)定義s函數(shù)計算如下: MACROBUTTON MTPlaceRef * MERGEFORMAT SEQ MTEqn h * MERGEFORMA

5、T ( SEQ MTEqn c * Arabic * MERGEFORMAT 5)G分量計算如下: MACROBUTTON MTPlaceRef * MERGEFORMAT SEQ MTEqn h * MERGEFORMAT ( SEQ MTEqn c * Arabic * MERGEFORMAT 6)A分量計算如下: MACROBUTTON MTPlaceRef * MERGEFORMAT SEQ MTEqn h * MERGEFORMAT ( SEQ MTEqn c * Arabic * MERGEFORMAT 7)通過將各分量代入公式 GOTOBUTTON ZEqnNum213540 *

6、 MERGEFORMAT REF ZEqnNum213540 * Charformat ! * MERGEFORMAT (1)可得: MACROBUTTON MTPlaceRef * MERGEFORMAT SEQ MTEqn h * MERGEFORMAT ( SEQ MTEqn c * Arabic * MERGEFORMAT 8)然而,這個數(shù)學(xué)模型不能直接用于解決優(yōu)化問題,主要是因為蝗蟲很快到達舒適區(qū),而蝗蟲群不會收斂到指定的點。為了解決優(yōu)化問題,該方程的修改版本: MACROBUTTON MTPlaceRef * MERGEFORMAT SEQ MTEqn h * MERGEFORMA

7、T ( SEQ MTEqn c * Arabic * MERGEFORMAT 9)式中ubd是d維的上界,lbd是d維的下界。 MACROBUTTON MTPlaceRef * MERGEFORMAT SEQ MTEqn h * MERGEFORMAT ( SEQ MTEqn c * Arabic * MERGEFORMAT 10):目標(biāo)中第D維度的值;c: 縮小舒適區(qū)、排斥區(qū)和吸引區(qū)的遞減系數(shù)。式 GOTOBUTTON ZEqnNum575824 * MERGEFORMAT REF ZEqnNum575824 * Charformat ! * MERGEFORMAT (9)表明,蚱蜢的下一個

8、位置是根據(jù)其當(dāng)前位置、目標(biāo)位置和所有其他蚱蜢的位置來確定的。請注意,該方程式的第一部分考慮了當(dāng)前蝗蟲相對于其他蝗蟲的位置。事實上,我們已經(jīng)考慮了所有蚱蜢的狀態(tài)來定義目標(biāo)周圍搜索代理的位置。這與PSO不同,PSO是文獻中最受歡迎的群體智能技術(shù)。在粒子群優(yōu)化算法中,每個粒子有兩個向量:位置向量和位置向量。然而,GOA中每個搜索代理只有一個位置向量。GOA根據(jù)搜索代理的當(dāng)前位置、全球最佳位置和所有其他搜索代理的位置更新搜索代理的位置。這意味著在粒子群優(yōu)化算法中,沒有任何其他粒子有助于更新粒子的位置,而GOA要求所有搜索代理參與定義每個搜索代理的下一個位置。三 GOA算法性能測試圖1. S函數(shù)圖2. S函數(shù)隨l和f變化的行為圖3. F1函數(shù)的尋優(yōu)參考文獻: ADDIN EN.REFLIST Saremi Shahrzad, Mirjalili Seyedali, Lewis Andrew. Grasshopper Optimisation Algorithm: Theory and applicationJ. Advances in Engineering Software, 2017, 105: 30-47. Doi: HYPERLINK /10

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