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1. 基于汉明距离的改进粒子群算法求解旅行商问题
乔屾, 吕志民, 张楠
计算机应用    2017, 37 (10): 2767-2772.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2017.10.2767
摘要753)      PDF (880KB)(533)    收藏
针对传统粒子群算法不适合求解离散型问题,提出一种基于汉明距离的改进粒子群算法。该算法保留了粒子群算法的基本思想和流程,并基于汉明距离为粒子定义了一种新型的速度表示。同时,为了使算法寻优能力更高、避免迭代过程陷入局部最优无法跳出,设计了2-opt和3-opt算子,结合随机贪婪规则,使求解质量更高、收敛更快。在算法后期,为了提高粒子在整体解空间中的全局搜索能力,采用一部分粒子重新生成的方式去重新探索解空间。为了验证算法的有效性,采用了众多旅行商问题(TSP)标准算例进行测试。实验结果表明,对于小规模TSP,该算法可以找到历史最优解;对于大规模TSP,如城市数在100以上的问题,也可以找到满意解,与已知最优解之间偏差度较小,通常在5%以内。
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2. 基于汉明距离的改进粒子群算法求解TSP问题
乔屾 吕志民 张楠
  
录用日期: 2017-06-26