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群體智能算法的理論基礎

包郵 群體智能算法的理論基礎

出版社:清華大學出版社出版時間:2024-08-01
開本: 16開 頁數: 148
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群體智能算法的理論基礎 版權信息

群體智能算法的理論基礎 本書特色

本書適合從事智能優化、進化計算、計算智能、智能優化、管理科學與應用數學領域研究的學者與研究生閱讀,也可以作為智能算法應用工程師的輔助工具書。

群體智能算法的理論基礎 內容簡介

群體智能算法是一類源于自然現象與社會規律啟發的智能算法,是當前人工智能方法的重要組成部分。本書從群體智能算法的基本特征入手,介紹了常見的群體智能算法及其理論基礎研究的三大內容:數學模型、收斂性與時間復雜度,詳細闡述了粒子群優化算法、蟻群優化算法、鴿群優化算法、頭腦風暴算法與煙花算法的數學模型、收斂性分析與時間復雜度分析等研究結果。為了方便讀者開展算法理論分析的實踐,部分章節提供了配套實用軟件工具的使用案例。
本書適合從事智能優化、進化計算、計算智能、智能優化、管理科學與應用數學領域研究的學者與研究生閱讀,也可以作為智能算法應用工程師的輔助工具書。

群體智能算法的理論基礎 目錄

第 1 章 群體智能算法簡介 1
1.1 群體智能算法的起源 1
1.2 群體智能算法特點 2
1.3 常見的幾類群體智能算法 2
1.3.1 粒子群優化算法 3
1.3.2 蟻群優化算法 4
1.3.3 頭腦風暴優化算法 5
1.3.4 鴿群優化算法 6
1.3.5 煙花算法 7
1.4 群體智能算法分析的數學模型 8
1.4.1 馬爾可夫過程 8
1.4.2 漂移分析模型 9
1.4.3 平均增益模型 10
1.5 群體智能算法的收斂性分析 10
1.6 群體智能算法的時間復雜度分析 11
1.7 本章小結 13
第 2 章 粒子群優化算法的理論基礎 14
2.1 粒子群優化算法簡介 14
2.1.1 粒子群優化算法基本框架 14
2.1.2 粒子群優化算法理論基礎的研究進展 15
2.2 粒子群優化算法的平均增益模型 16
2.3 粒子群優化算法的收斂性分析 17
2.4 粒子群優化算法的時間復雜度分析 19
2.4.1 粒子群優化算法的時間復雜度分析方法 19
2.4.2 粒子群優化算法的時間復雜度分析案例 20
2.5 粒子群優化算法時間復雜度估算的實驗方法 27
2.5.1 基于平均增益模型的 PSO 算法時間復雜度估算方法 28
2.5.2 SPSO 算法的時間復雜度估算結果與分析 29
2.5.3 CLPSO 算法的時間復雜度估算結果與分析 34
2.5.4 ELPSO 算法的時間復雜度估算結果與分析 37
2.6 本章小結 40
第 3 章 蟻群優化算法的理論基礎 41
3.1 蟻群優化算法簡介 41
3.1.1 蟻群優化算法的基本框架 41
3.1.2 蟻群優化算法理論基礎的研究進展 44
3.2 蟻群優化算法的馬爾可夫過程模型 45
3.3 蟻群優化算法的收斂性分析 47
3.4 蟻群優化算法的時間復雜度分析 48
3.4.1 期望收斂時間 48
3.4.2 基于信息素比率的期望收斂時間界 51
3.4.3 蟻群優化算法的時間復雜度分析案例 53
3.5 本章小結 56
第 4 章 頭腦風暴優化算法的理論基礎 57
4.1 頭腦風暴優化算法簡介 57
4.1.1 基本框架 57
4.1.2 理論基礎的研究進展 59
4.2 頭腦風暴優化算法的平均增益模型 61
4.3 頭腦風暴優化算法的時間復雜度分析 64
4.3.1 頭腦風暴優化算法的時間復雜度分析忠路 64
4.3.2 不存在干擾操作的 BSO 算法案例研究 65
4.3.3 存在干擾操作的 BSO 算法案例研究 71
4.3.4 BSO 算法時間復雜度的驗證實驗 78
4.4 頭腦風暴優化算法時間復雜度估算的實驗方法 81
4.4.1 實驗方法的基本原理 82
4.4.2 實驗方法的應用案例 83
4.5 本章小結 89
第 5 章 鴿群優化算法的理論基礎 90
5.1 鴿群優化算法簡介 90
5.1.1 鴿群優化算法基本框架 91
5.1.2 鴿群優化算法理論基礎的研究進展 93
5.2 鴿群優化算法的隨機過程模型 94
5.3 鴿群優化算法的收斂性分析 94
5.3.1 個體平均位置的收斂性分析 95
5.3.2 鴿群優化算法的棋分析 96
5.3.3 鴿群優化算法全局收斂的充分條件 96
5.4 鴿群優化算法時間復雜度估算的實驗方法 100
5.5 本章小結 107
第 6 章 煙花算法的理論基礎 109
6.1 煙花算法簡介 109
6.2 煙花算法的隨機過程模型 111
6.3 煙花算法的全局收斂性分析 113
6.4 煙花算法的時間復雜度分析 114
6.4.1 煙花算法的期望首達時間 114
6.4.2 煙花算法的時間復雜度分析方法 116
6.5 煙花算法時間復雜度估算的實驗方法 119
6.6 本章小結 125
參考文獻 126
致謝 137
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群體智能算法的理論基礎 作者簡介

黃翰,華南理工大學軟件學院教授、博導,國家級青年人才項目入選者,兼任國際學術期刊IEEE TEVC等副編、大數據與智能機器人重點實驗室副主任、廣東省本科高校軟件工程專業指導委員會主任委員等;主持科技部重點研發項目、國家自然科學基金等近20項;在IEEE TCYB、IEEE TSE等專業學術期刊發表論文60多篇;長期致力于智能算法理論、應用與產業生態的研究,完成落地應用案例70多項。

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