混合BMO算法在雷達(dá)信號(hào)濾波器設(shè)計(jì)中的應(yīng)用
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【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1BMO算法的工作原理圖
有6%的鳥(niǎo)類屬于這種類型。影響鳥(niǎo)類的混配的因素有很多,棲息環(huán)境、度、天氣狀況、季節(jié)變化和鳥(niǎo)的年齡等,都可能會(huì)對(duì)鳥(niǎo)類的繁殖育雛產(chǎn),使得鳥(niǎo)類的婚配制度多樣化,這也是鳥(niǎo)類物種能夠在自然界保持物種樣性的主要原因之一。算法基本原理MO算法的靈感來(lái)源于鳥(niǎo)類在交配季節(jié)的婚配制度,是以鳥(niǎo)類的交配....
圖2-3蛙跳算法原理圖
其基本原理是針對(duì)局部,不同的種群搜索過(guò)程是彼此獨(dú)立的,在進(jìn)行全局搜索,獲得最優(yōu)解的時(shí)候需要種群交換各自的信息。利用啟發(fā)函數(shù),算法開(kāi)始啟發(fā)式搜索,在解決某些復(fù)雜的非線性連續(xù)函數(shù)問(wèn)題時(shí),成功率遠(yuǎn)高于其他優(yōu)化算法。同時(shí),蛙跳算法的顯著特點(diǎn)是算法模型相對(duì)簡(jiǎn)單,實(shí)現(xiàn)容易,且收斂速度快。蛙跳....
圖2-4蛙跳算法流程圖
15體步驟如下[32]:子群數(shù)量、種群大小、各種群中青行設(shè)置,則初始解的總個(gè)數(shù)。初始解。個(gè)體的適配值,并按降序進(jìn)行排列。個(gè)子群中,執(zhí)行局部搜索。通過(guò)計(jì)算位置;選擇新產(chǎn)生的個(gè)體與舊個(gè)體中的使迭代次數(shù)達(dá)到預(yù)期值,則進(jìn)行步優(yōu)化要求,若達(dá)到,輸出最優(yōu)解;否少的使用在多目標(biāo)、組....
圖2-5混合BMO算法流程圖
17圖2-5混合BMO算法流程圖具體實(shí)現(xiàn)步驟如下:參數(shù)和進(jìn)行選擇,鳥(niǎo)群的個(gè)數(shù)或者的個(gè)數(shù)表示為,因此,整個(gè)鳥(niǎo)群的個(gè)理鳥(niǎo)類種群。按照合理的鳥(niǎo)類基因存在種群個(gè)數(shù)為,種群的品質(zhì),其中表示為每只鳥(niǎo)的基因品質(zhì)情況。題,實(shí)際上就是考慮遺傳進(jìn)化獲得的
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