里面有个英文手册,我自己测试过,可以使用。 翻译手册里的步骤如下: 1.解压缩后,文件夹MOEA_SPEA2_MATLAB里面会有个source文件夹,再把source里的文件都拷贝到根目录。 2.将MOEA_SPEA2_MATLAB放在MATLAB的toolbox文件夹下,打开MATLAB,然后set path,之后将current directory定位到:D:\MATLAB7\toolbox\MOEA_SPEA2_MATLAB(这是我的存放地点) 3.首先运行build_spea2.m产生spea2.dll,这样就可以使用SPEA2算法啦 4.打开demo_moea.m,运行一下Demo
2021-04-09 20:44:36 84KB MATLAB程序
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python代码随处可见,利用python进行相关的操作和实现时每一个python入门者必不可少的内容,这里利用python 的相关知识,简单的进行了实验,希望对大家有所帮助
2021-04-09 20:16:20 4KB PYTHON DE
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标准差分进化算法的MATLAB源码 % Function: [FVr_bestmem,S_bestval,I_nfeval] = deopt(fname,S_struct) % % Author: Rainer Storn, Ken Price, Arnold Neumaier, Jim Van Zandt
2021-04-07 20:41:19 8KB 差分进化、MATLAB
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协同进化遗传算法源程序 孙晓燕 基本程序协同进化遗传算法理论及应用》在详细阐述协同进化遗传算法原理与核心技术的同时,还给出其在多峰多目标复杂数值函数优化、多机器人协调路径规划、神经网络结构与连接权值同时优化,以及群体决策中的具体应用,并给出详细的算法对比结果。为便于应用《协同进化遗传算法理论及应用》阐述的算法,书后附有部分协同进化遗传算法源程序。协同进化遗传算法是解决复杂的实际优化问题的智能计算方法,近年来已在许多领域得到成功的应用,是智能优化与决策领域的热点研究方向之一
2021-04-07 17:17:07 7KB 协同进化遗传算法 matlab
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PyTorch 实现的NEAT (NeuroEvolution of Augmenting Topologies)神经进化算法
2021-04-07 16:54:05 42KB Python开发-机器学习
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针对约束边界粒子在边界区域搜索能力不足的问题, 提出一种基于自适应进化学习的约束多目标粒子群优化算法. 该算法根据不符合约束条件粒子的约束违反程度, 修正优化算法的进化学习公式, 提高算法在约束边界区域的搜索能力; 通过引入一种基于拥挤距离的Pareto 最优解分布性动态维护策略, 在不增加算法复杂度的前提下改进Pareto 前沿的分布性. 实验结果表明, 所提出的算法可以获得具有更好收敛性、分布性和多样性的Pareto 前沿.
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差分进化算法(DE) Solution to Optimal Power flow by Differential Evolution
2021-04-02 19:25:07 44KB matlab 优化算法
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主要是由2006年发表的文章-A Multiobjective Evolutionary Algorithm Based on Decomposition 中文翻译版本,需要自取
2021-04-02 14:51:33 4.45MB 多目标优化 MOEAD算法 分解 算法
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摘要本文提出了一种行人混合疏散的系统-个体目标驱动进化模型。 系统级和个人级需求的宏观目标都可以通过使用进化算法来同时进行优化。
2021-03-31 10:06:21 256KB 研究论文
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为扩展量子智能算法的研究领域,根据模拟退火算法的思想,提出量子模拟退火算法(QSA).定义了量子染色体相位邻域空间,缩小了算法搜索范围;引入信息熵的概念,避免了搜索的盲目性;给出一个量子的旋转角增量的表达式,简化了计算过程;采用Boltzmann概率分布原则接受新解,提高了算法的搜索性能;同时增加了量子变异操作和量子随机行为,可以防止算法早熟现象.研究结果表明:该算法具有较强的全局收敛性和搜索能力.
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