蚁群优化算法精品文稿.ppt
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1、第1页,本讲稿共29页蚂蚁的生活习性蚂蚁的生活习性第2页,本讲稿共29页蚁群优化的起源蚁群优化的起源n蚁群优化(ant colony optimization,ACO),又名蚁群算法。n1991年意大利学者M.Dorigo在其博士学位论文中首先提出。n通过模拟自然界中蚂蚁集体寻径的行为而提出的一种基于种群的启发式仿生进化算法。第3页,本讲稿共29页蚁群优化的特征蚁群优化的特征n一种典型的群体智能模式。n充分利用蚁群能通过个体间简单的信息传递来进行寻优。n通过正反馈、分布式协作进行路径寻优。第4页,本讲稿共29页正反馈原理:蚂蚁释放信息素(pheromone)。蚁群优化的正反馈机制蚁群优化的正反
2、馈机制第5页,本讲稿共29页旅行商问题(旅行商问题(TSP)n旅行商问题(traveling salesman problem,TSP)。n一名商人要遍历多个城市,各个城市之间可达且距离已知,如何找到在访问每个城市一次后再回到起点的最短路径。第6页,本讲稿共29页TSP问题举例问题举例第7页,本讲稿共29页TSP问题的解问题的解BCDEFGHIJABCDEFGHIJA路径 1路径2第8页,本讲稿共29页:信息素强度信息素强度:启发程度启发程度蚂蚁蚂蚁 k 由位置由位置 i 移动移动 j 到的概率到的概率蚁群优化描述蚁群优化描述第9页,本讲稿共29页蚁群优化描述蚁群优化描述广州广州南宁南宁长沙长
3、沙福州福州:信息素强度信息素强度:启发因子启发因子第10页,本讲稿共29页蚁群优化描述蚁群优化描述信息素残留信息素残留系数,系数,(0,1)信息素增量信息素增量 启发程度与启发程度与距离成反比距离成反比 第11页,本讲稿共29页概率分配的实现方法概率分配的实现方法一等奖一等奖二等奖二等奖三等奖三等奖轮盘赌0 0.15 0.45 10.15 0.30 0.55概率1概率2概率3概率概率积累概率积累概率第12页,本讲稿共29页蚁群优化的流程蚁群优化的流程第13页,本讲稿共29页带精英策略的蚂蚁系统带精英策略的蚂蚁系统当前最优解当前最优解精英蚂蚁精英蚂蚁第14页,本讲稿共29页带精英策略的蚂蚁系统带
4、精英策略的蚂蚁系统n带精英策略的蚂蚁系统(Ant System with elitist strategy)是最早的改进蚂蚁系统。n精英策略的思想是保留住一代中的最适应个体。n蚂蚁系统中的精英策略:n每次循环之后给予最优解以额外的信息素量。n这样的解被称为全局最优解(global-best solution)。n找出这个解的蚂蚁被称为精英蚂蚁(elitist ants)。第15页,本讲稿共29页带精英策略的蚂蚁系统带精英策略的蚂蚁系统n信息素根据下式进行更新其中第16页,本讲稿共29页带精英策略的蚂蚁系统带精英策略的蚂蚁系统n 表示精英蚂蚁引起的路径(i,j)上的信息素量的增加。n 是精英蚂蚁
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