摘要:针对人工蜂群算法中存在的收敛速度慢、寻优精度低的问题,提出了一种改进的人工蜂群算法。该算法将自适应趋向性加入雇佣蜂的搜索方案中,同时在观察蜂的搜索方案中加入引导因子。通过雇佣蜂对优秀蜜源的动态趋向搜索以及观察蜂在引导因子引领下的协同搜索,显著提高了算法的局部搜索能力。基于八个标准测试函数的仿真结果表明,与基本人工蜂群算法相比,改进后的算法在寻优精度和收敛速度方面均有明显提升。
关键词:人工蜂群算法 局部搜索 搜索方案 自适应趋向性 引导因子
单位:轻工过程先进控制教育部重点实验室 江苏无锡214122 江南大学物联网工程学院 江苏无锡214122
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