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文檔簡介
1、電磁場逆問題的研究歷史已逾百年。電磁場逆問題一般指電磁裝置的優(yōu)化設(shè)計問題,而這類問題普遍存在于現(xiàn)實世界和工程領(lǐng)域。目前求解電磁場逆問題的通用方法是把它分解為一系列正問題,然后借助于優(yōu)化算法迭代求解;因而,優(yōu)化算法和正問題的數(shù)值分析方法為電磁場逆問題研究的兩個主要內(nèi)容。在求解逆問題時,由于在每一迭代步中都需進行至少一次高精度的數(shù)值計算(通常為有限元分析),因而,相比于正問題求解,逆問題的分析與計算需要巨大的計算資源。為了解決上述問題,進入
2、本世紀后,人們一直在不斷努力以構(gòu)建電磁場逆問題的通用求解方法。實際上,借助于數(shù)值方法,人們成功解決了許多實際電磁場問題的分析和計算。電子計算機技術(shù)和工業(yè)技術(shù)的不斷進步和發(fā)展也極大促進了各種新的數(shù)值方法在電磁場逆問題中的研究和應(yīng)用。已如前述,電磁場逆問題的分析和計算一般將其轉(zhuǎn)換成一系列正問題,然后采取優(yōu)化算法進行迭代求解。因此,優(yōu)化算法是電磁場逆問題研究的重要內(nèi)容。在優(yōu)化算法研究方面,過去的20年里,基于種群的優(yōu)化算法已經(jīng)成為了優(yōu)化技術(shù)中
3、不可以缺少的方法和工具。
本文系統(tǒng)地分析和研究了一類全局隨機類優(yōu)化算法:粒子群優(yōu)化算法的發(fā)展歷程,本文工作的主要思想為:提出了一種白適應(yīng)的變異算子,一種采用錦標賽策略的最優(yōu)粒子選擇方法和一種運用變異機制的最優(yōu)粒子選擇策略;還提出了針對傳統(tǒng)PSO算法的參數(shù)設(shè)置新策略。為避免早熟現(xiàn)象,提出了PSO改進算法一。改進算法一通過設(shè)置一個特定的選擇比例,自適應(yīng)變異個體最優(yōu)粒子和全局最優(yōu)粒子。為保證搜索過程中粒子的多樣性及探索更廣闊的搜索空
4、間,本文提出了改進PSO算法二。改進算法二提出了一種新的全局最優(yōu)解。此外,改進算法二還提出了基本參數(shù)的動態(tài)變化策略,實現(xiàn)了全局搜索和局部搜索的平衡。為改善搜索過程并控制優(yōu)化過程后期種群的多樣性,本文提出了改進PSO算法三。改進算法三提出應(yīng)用變異機制從當前種群中選擇新的最優(yōu)粒子;此外,改進算法三還提出了PSO基本參數(shù)的動態(tài)變化策略以保證全局搜索和局部搜索的平衡。上述的新策略不僅提高了傳統(tǒng)PSO的尋優(yōu)性能還避免了PSO搜索過程易發(fā)生的早熟現(xiàn)
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