蚁群算法的改进及仿真研究

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1、西安电子科技大学硕士学位论文蚁群算法的改进及仿真研究姓名:孔翔宇申请学位级别:硕士专业:应用数学指导教师:刘三阳20100101摘要摘要蚁群算法是一种新型的仿生类算法,具有较强的鲁棒性.它采用分布式计算机制,易于实现,已在众多领域取得了广泛的应用.本文主要围绕蚁群优化算法的理论及应用,就如何求解旅行商(TSP)Ih-]题、多目标优化问题进行了研究.本文的主要工作概括如下:首先针对蚁群算法存在停滞现象的缺点,提出一种基于动态权重的选择策略,以强化其全局搜索能力.改进的初始选择策略以信息素为主扩大搜索范围,迭代一定次

2、数后则以路径期望为主,从而提高蚁群算法的求解性能.并将改进后的蚁群算法与基本蚁群算法分别应用于旅行商问题(TSP)进行仿真实验.结果表明,改进后的算法具有优良的求解性能,可抑制算法过早收敛于次优解,有效防止了停滞现象.其次为保持多目标优化问题Pareto最优解的多样性,提出了一种新的蚁群算法.选择策略采用多信息素权重,信息素更新结合了局部信息素更新与全局信息素更新.其中,全局信息素更新采用了两个最好解.此外,通过设置外部集来存储Pareto解,并将改进的算法应用在双目标TSP上.仿真实验结果表明新方法比NSGA.

3、II和SPEA2更有效.关键词:蚁群优化算法;旅行商问题;多目标优化;双目标TSP;动态权重ABSTRACTAntColonyOptimizationalgorithm(ACO)isallalgorithmicapproach,inspiredbytheforagingbehavioroftherealanimals,whichhadbeenappliedtomanyproblems.Thedissertationfocusesontheprinciples,theory,andapplicationsofAnt

4、ColonyOptimizationalgorithm(aco),especially,allin—deepandsystemicstudyonhowtoimprovethebasicACOalgorithm,parallelimplementationofACO,solvingtheproblemssuchastheTSPproblemandMultipleobjectiveoptimization.First,asisknownstagnationbehaviorisadisadvantageoftheant

5、colonyalgorithm.Adynamicweightbasedonselectstrategyisproposedtoenhanceitsglobalsearchingability.Thesearchrangeisinitiallyenlargedbythepheromonediffusion.Aftercertainiterations,thesearchrangeismainlyenlargedbypathexpectation.Asaresult,theperformanceoftheantcol

6、onyalgorithmisimproved。ThenewalgorithmandtheclassicalantcolonyalgorithmareappliedtotheTSPproblem.Numericalresultsshowthatthenewalgorithmisfeasibleandthestagnationbehaviorisavoided.Secondly,inordertopreservethediversityofParetooptimalsolutionsinmulti—objective

7、optimizationproblems,Anewantcolonyalgorithmisproposed.Intheproposedalgorithm,theselectionstrategyismulti-pheromone—weighted,andpheromoneupdateusesthecombinationoftheMealandglobalpheromoneupdate.Especially,theglobalpheromoneupdateadoptsthebestsolutionandthesec

8、ond-bestsolution.Inaddition,anexternalsetissetupoutsidetostoretheParetosolution,andtheimprovedalgorithmisusedtosolvethebi-cdtefionTSEAfterthesimulationexperiment,itisshownthatthenewalgori

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