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冀俊忠 (冀俊忠.) (学者:冀俊忠) | 程亮 (程亮.) | 赵学武 (赵学武.) | 刘椿年 (刘椿年.)

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摘要:

针对蚁群算法在求解多任务联盟问题(multi-task coalition problem,MTCP)时存在的迭代次数多、求解精度不高的问题,提出了一种基于相对距离和关联度的蚁群算法.该算法针对蚁群算法搜索机制和信息素增量模型,提出了2种策略.首先,为提高资源利用效率,减少Agent的能力浪费,引入了相对距离的概念,提出了基于相对距离的搜索机制;其次,为强化蚂蚁间的协作,利用已获得的解信息,给出了一种基于关联度的信息素增量模型.仿真实验结果表明,与已有的一些算法相比,本文算法不仅能获得更好的联盟结构,而且具有较快的收敛速度.

关键词:

蚁群算法 相对距离 多Agent系统 关联度 多任务联盟问题

作者机构:

  • [ 1 ] [冀俊忠]北京工业大学
  • [ 2 ] [程亮]北京工业大学
  • [ 3 ] [赵学武]北京工业大学
  • [ 4 ] [刘椿年]北京工业大学

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来源 :

北京工业大学学报

ISSN: 0254-0037

年份: 2013

期: 1

卷: 39

页码: 57-62

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