系统仿真学报 ›› 2020, Vol. 32 ›› Issue (5): 767-781.doi: 10.16182/j.issn1004731x.joss.19-0077
黄光球, 陆秋琴
收稿日期:2019-02-28
修回日期:2020-03-25
出版日期:2020-05-18
发布日期:2020-05-15
第一作者简介:黄光球(1964-),男,湖南桃源,博士,教授,研究方向为计算机仿真、计算智能。
基金资助:Huang Guangqiu, Lu Qiuqin
Received:2019-02-28
Revised:2020-03-25
Online:2020-05-18
Published:2020-05-15
摘要: 为求解一类复杂非线性优化问题的全局最优解,采用跨物种传播的人感禽流感传染病动力学模型提出了人感禽流感传染病优化算法。利用H7N9传染病模型构造出的Su-Su,Iu-Iu,Su-Iu,Iu-Su,Su-Du,Iu-Du等算子能使个体能在同物种和跨物种个体之间充分交换信息,其中Su-Su、Iu-Iu算子可利用强壮个体的特征来改善虚弱个体的特征,从而提升算法的求精能力;Su-Iu、Iu-Su算子可改良个体的适应度分布特征,从而提升算法的探索能力;Su-Du,Iu-Du算子可使极虚弱个体得到有效清除,从而降低算法陷入局部陷阱的概率。测试案例表明:本算法可快速求解一类维数较高的复杂非线性优化问题。
中图分类号:
黄光球,陆秋琴 . 人感禽流感优化算法[J]. 系统仿真学报, 2020, 32(5): 767-781.
Huang Guangqiu,Lu Qiuqin . Optimization Algorithm Based on Human Infection with Avian Influenza[J]. Journal of System Simulation, 2020, 32(5): 767-781.
| [1] | Bazaraa M S, Sherali H D, Shetty C M.Nonlinear Programming—Theory and Algorithms[M]. New York: John Wiley & Sons, 1993. |
| [2] | Holland J H.Adaptation in Natural and Artificial Systems[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1975. |
| [3] | Chuang Y C, Chen C T, Hwang C.A simple and efficient real-coded genetic algorithm for constrained optimization[J]. Applied Soft Computing (S1568-4946), 2016, 38(1): 87-105. |
| [4] | Serani A, Leotardi C, Iemma U, et al.Parameter selection in synchronous and asynchronous deterministic particle swarm optimization for ship hydrodynamics problems[J]. Applied Soft Computing (S1568-4946), 2016, 49(2): 313-334. |
| [5] | Al-Roomi A R, El-Hawary M E. Metropolis biogeography-based optimization[J]. Information Sciences (S0020-0255), 2016, 360(5): 73-95. |
| [6] | Mukherjee R, Debchoudhury S, Das S.Modified differential evolution with locality induced genetic operators for dynamic optimization[J]. European Journal of Operational Research (S0377-2217), 2016, 253(1): 337-355. |
| [7] | Souza S S F, Romero R, Pereira J, et al. Artificial immune algorithm applied to distribution system reconfiguration with variable demand[J]. International Journal of Electrical Power and Energy Systems (S0142-0615), 2016, 82(5): 561-568. |
| [8] | Huang G Q.SIS epidemic model-based optimization[J]. Journal of Computational Science (S1877-7503), 2014, 5: 32-50. |
| [9] | Liu Y, Wu X Y, Li P, et al.Research progress of ecological security assessment based on the risk of avian influenza[J]. Acta Ecologica Sinica (S1872-2032), 2018, 38(14): 5255-5269. |
| [10] | 张斯钰, 黄一伟, 胡世雄, 等. 湖南省2005-2017年人感染禽流感流行病学特征分析[J]. 中华疾病控制杂志, 2018, 22(10): 1037-1040.Zhang Siyu, Huang Yiwei, Hu Shixiong, et al.Epidemiological characteristics of human avian influenza in Hunan Province from 2005 to 2017[J]. Chinese Journal of Disease Control, 2018, 22(10): 1037-1040. |
| [11] | 董泽丰, 夏瑜, 王笛, 等. 苏州市人感染H7N9禽流感聚集性疫情调查分析[J]. 检验医学与临床, 2018, 15(21): 3254-3256.Dong Zefeng, Xia Yu, Wang Di, et al.Investigation and analysis of human infection with H7N9 avian influenza in Suzhou[J]. Laboratory Medicine and Clinic, 2018, 15(21): 3254-3256. |
| [12] | Kermack W O, Mckendrick A G.Contributions to the mathematical theory of epidemics[C]. Proceedings of the Royal Society of London. London: the Royal Society of London, 1927, A115: 700-721. |
| [13] | Kermack W O, Mckendrick A G.Contributions to the mathematical theory of epidemics[C]. Proceedings of the Royal Society of London. London: the Royal Society of London, 1932, A138: 55-83. |
| [14] | 杨伟. 传染病动力学的一些数学模型及其分析[D]. 上海: 复旦大学, 2010.Yang Wei.Some Mathematical Models of Infectious Disease Dynamics and Their Analysis[D]. Shanghai: Fudan University, 2010. |
| [15] | Liang J J, Qu B Y, Suganthan P N, et al.Problem definitions and evaluation criteria for the CEC 2013 special session on real-parameter rptimization[R]. Singapore: Nanyang Technological University, 2013. |
| [16] | Korošec P, Šilc J, Filipic B.The differential ant-stigmergy algorithm[J]. Information Sciences (S0020- 0255), 2012, 192(5): 82-97. |
| [17] | Beheshti Z, Shamsuddin S M.Non-parametric particle swarm optimization for global optimization[J]. Applied Soft Computing (S1568-4946), 2015, 28(5): 345-359. |
| [18] | Li G H, Cui L Z, Fu X H, et al.Artificial bee colony algorithm with gene recombination for numerical function optimization[J]. Applied Soft Computing (S1568-4946), 2017, 52(7): 146-159. |
| [19] | Zhao Z W, Yang J M, Hu Z Y, et al.A differential evolution algorithm with self-adaptive strategy and control parameters based on symmetric Latin hypercube design for unconstrained optimization problems[J]. European Journal of Operational Research (S0377-2217), 2016, 250(1): 30-45. |
| [1] | 黄涛, 张智, 丁玉杰, 陈艳波, 王晶, 张文倩. 考虑动态频率安全与N-k故障的鲁棒应急调度方法[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 2981-2993. |
| [2] | 张润昭, 陈艳波, 黄涛, 田昊欣, 强涂奔, 张智. 基于异构负荷特征解析预测的虚拟电厂调度方法[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 2994-3006. |
| [3] | 于祥星, 赵艳东, 张宝琳. 基于电涡流NES的海上风机塔架振动控制[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3007-3017. |
| [4] | 李斌, 王于绰. 基于多策略融合的光伏系统故障诊断方法[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3018-3032. |
| [5] | 李孝斌, 胡冰, 尹超, 李波, 马军. 基于时空图卷积的汽车配件供应链需求预测与仿真分析[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3060-3074. |
| [6] | 彭艺, 雷云揆, 杨青青, 李辉, 王健明. 改进PID搜索算法的山地环境无人机路径规划[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3075-3086. |
| [7] | 陈逸, 邱思航, 朱正秋, 季雅泰, 赵勇, 鞠儒生. 基于启发式的人-大模型协作寻源方法[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3112-3127. |
| [8] | 索婧怡, 卢柏宏, 屈澈. 影视LED光源光强分布测定及其在游戏引擎中的仿真研究[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3140-3151. |
| [9] | 龚建兴, 胡海, 任海慧, 吴瑞祥. 面向虚实结合的军事训练系统互操作模型与运用[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3161-3175. |
| [10] | 徐智霞, 王蕊, 孙楠, 何兵, 沈晓卫, 朱晓菲. 基于改进遗传算法的协同干扰资源分配问题研究[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3176-3189. |
| [11] | 刘翔, 金乾坤. 基于PAC-Bayes的多目标强化学习A2C算法研究[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3212-3223. |
| [12] | 杨兰英, 李超, 邹海锋, 万江涛, 张仁强, 刘惠, 卢宏. 基于改进蚁群算法与A*算法相融合的机器人路径规划优化[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(11): 2956-2965. |
| [13] | 苏筱婷, 张小威, 田义, 李奇, 王帅豪. 星光导航动态仿真场景时序设计方法研究[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(11): 2946-2955. |
| [14] | 张志利, 刘瑾, 周召发, 梁哲, 张云昊. 基于ISCSO-BP神经网络模型的光纤陀螺温度补偿技术研究[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(11): 2904-2917. |
| [15] | 陈际同, 周佳加, 吴迪, 江海龙. 基于TD3-RRT的特殊环境下USV路径规划算法研究[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(11): 2888-2903. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||