一種基于改進(jìn)自適應(yīng)粒子群算法的T-S模型辨識(shí)方法研究
發(fā)布時(shí)間:2024-10-04 22:15
粒子群優(yōu)化算法是一種基于群體的優(yōu)化計(jì)算工具,本文分析了粒子速度的收斂性以及粒子速度對(duì)算法性能的影響,確定導(dǎo)致其出現(xiàn)早熟收斂的主要原因是粒子群多樣性的損失過(guò)快。對(duì)此,本文以粒子群的成熟度為粒子群多樣性的測(cè)度,以此提出一種基于粒子群成熟度的自適應(yīng)調(diào)整慣性權(quán)重的粒子群算法,從而在保證算法良好運(yùn)行效率的同時(shí),有效解決易出現(xiàn)早熟收斂的問(wèn)題。最后通過(guò)仿真驗(yàn)證的方式,對(duì)以上方法進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果表明,本文采用這種以成熟度作為其調(diào)整的策略,對(duì)提高其運(yùn)行效率,防止早熟問(wèn)題具有一定的可行性。
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【文章目錄】:
0 引言
1 T-S模型概述
2 粒子群優(yōu)化算法改進(jìn)
2.1 當(dāng)前粒子群算法存在的問(wèn)題
2.2 粒子群算法改進(jìn)
3 算法實(shí)現(xiàn)及測(cè)試
3.1 算法實(shí)現(xiàn)
3.2 算法測(cè)試
4 結(jié)語(yǔ)
本文編號(hào):4007206
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0 引言
1 T-S模型概述
2 粒子群優(yōu)化算法改進(jìn)
2.1 當(dāng)前粒子群算法存在的問(wèn)題
2.2 粒子群算法改進(jìn)
3 算法實(shí)現(xiàn)及測(cè)試
3.1 算法實(shí)現(xiàn)
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