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改進蟻群算法

  • 粒子群算法工具箱

    這里是傳統的粒子群算法工具箱,本人已經驗證通過,歡迎大家使用

    標簽: 粒子群算法 工具箱

    上傳時間: 2017-11-28

    上傳用戶:kaikai5552180

  • 改進粒子群算法工具箱

    這里是對標準粒子群算法改進的結果,改進結果可以看到很好的效果

    標簽: 粒子群算法 工具箱改進算法

    上傳時間: 2017-11-28

    上傳用戶:kaikai5552180

  • 蟻群算法求解tsp問題的馬透露出matlab程序

    matlab程序,用蟻群算法求解tsp問題

    標簽: matlab 蟻群算法 tsp

    上傳時間: 2018-03-11

    上傳用戶:Leesuk

  • 基于改進蟻群算法的無人機航跡規劃

    基于改進蟻群算法的無人機航跡規劃

    標簽: 改進蟻群算法 無人機 航跡規劃

    上傳時間: 2018-07-16

    上傳用戶:hanzhiwei

  • 粒子群算法求極值MATLAB

    這是一個粒子群算法求極值的算法,帶入目標函數,求極值

    標簽: MATLAB 粒子群算法

    上傳時間: 2019-04-08

    上傳用戶:z429032683

  • 帶組織的粒子群算法

    良好的闡述了粒子群算法,是一個學習粒子群算法的好文章。

    標簽: 粒子群算法

    上傳時間: 2019-08-27

    上傳用戶:冰與火2019

  • 粒子群算法優化PID控制

    在MAtlab中編寫粒子群算法優化PID控制的M程序

    標簽: PID 粒子群 算法優化 控制

    上傳時間: 2020-12-18

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  • 30個數學建模智能算法及MATLAB程序代碼: chapter10基于粒子群算法的多目標搜索算法.r

    30個數學建模智能算法及MATLAB程序代碼:chapter10基于粒子群算法的多目標搜索算法.rarchapter11基于多層編碼遺傳算法的車間調度算法.rarchapter12免疫優化算法在物流配送中心選址中的應用 .rarchapter13粒子群優化算法的尋優算法.rarchapter14基于粒子群算法的PID控制器優化設計.rarchapter15基于混合粒子群算法的TSP搜索算法 .rarchapter16 基于動態粒子群算法的動態環境尋優算法.rarchapter17基于PSO工具箱的函數優化算法.rarchapter18魚群算法函數尋優.rarchapter19基于模擬退火算法的TSP算法.rarchapter1遺傳算法工具箱.rarchapter20基于遺傳模擬退火算法的聚類算法.rarchapter21模擬退火算法工具箱及應用.rarchapter22蟻群算法的優化計算——旅行商問題(TSP)優化 .rarchapter23基于蟻群算法的二維路徑規劃算法.rarchapter24 基于蟻群算法的三維路徑規劃算法.rarchapter25有導師學習神經網絡的回歸擬合——基于近紅外光譜的汽油辛烷值預測.rarchapter26.rarchapter27無導師學習神經網絡的分類——礦井突水水源判別.rarchapter28支持向量機的分類——基于乳腺組織電阻抗特性的乳腺癌診斷 .rarchapter29支持向量機的回歸擬合——混凝土抗壓強度預測.rarchapter2基于遺傳算法和非線性規劃的函數尋優算法 .rarchapter30極限學習機的回歸擬合及分類.rarchapter3基于遺傳算法的BP神經網絡優化算法 .rarchapter4sa_tsp.rarchapter5基于遺傳算法的LQR控制器優化設計.rarchapter6遺傳算法工具箱詳解及應用 .rarchapter7多種群遺傳算法的函數優化算法.rarchapter8基于量子遺傳算法的函數尋優算法 .rarchapter9基于遺傳算法的多目標優化算法.rar

    標簽: 數學建模 matlab

    上傳時間: 2021-11-28

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  • 基于離散粒子群算法的機房排課問題研究

    基于離散粒子群算法的機房排課問題研究這是一份非常不錯的資料,歡迎下載,希望對您有幫助!

    標簽: 離散粒子群算法

    上傳時間: 2022-03-04

    上傳用戶:zhanglei193

  • 蟻群算法的基本原理和改進

    蟻群算法基本模型STEP1(外循環)若滿足算法停止規則,停止計算,輸出計算得到的最好解給定外循環的最大數目,表明有足夠的螞蟻工作當前最優解連續K次相同而停止,K是給定的整數,表示算法已收斂◆給定優化問題的下界和誤差值,當算法得到的目標值同下界之差小于給定的誤差值時,算法終止否則使螞蟻s(1≤s≤m)從起點出發,用L(S)表示螞蟻S行走的城市集合,初始L(s)為空集。設m只螞蟻在圖的相鄰節點間移動,協作異步地得到解。螞蟻計算出下一步所有可達節點的一步轉移概率,并按此概率實現一步移動,依此往復。一步轉移概率由圖中每條邊上的兩類參數決定:信息素值、可見度(即先驗值)。信息素的更新有2種方式:揮發——所有路徑上信息素以一定比率減少增強——給評價值“好”(有螞蟻走過)的邊增加信息素蟻群算法基木模型令我們以求解平面上n個城市的TSP問題(1,2,…,n)表示城市號為例說明ACA的模型。n個城市的TSP問題就是尋找通過n個城市各次且最后回到出發點的最短路徑蟻群算法研究現狀令ACA是模擬自然界中真實蟻群的覓食行為而形成的一種模擬進化算法。10年多來的研究結果已經表明:ACA用于組合優化具有很強的發現較好解的能力,具有分布式計算易于與其他方法相結合、魯棒性強等優點,在動態環境下也表現出高度的靈活性和健壯性。在求解TSP、QAP問題方面,與遺傳算法、模擬退火算法等算法比較,ACA仍是最好的解決方法之一。

    標簽: 螞蟻算法

    上傳時間: 2022-03-10

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