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Multiscale Quantum Harmonic Oscillator Algorithm for Multimodal Optimization

机译:多峰级谐波振荡器算法,用于多模式优化

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摘要

This paper presents a variant of multiscale quantum harmonic oscillator algorithm for multimodal optimization named MQHOA-MMO. MQHOA-MMO has only two main iterative processes: quantum harmonic oscillator process and multiscale process. In the two iterations, MQHOA-MMO only does one thing: sampling according to the wave function at different scales. A set of benchmark test functions including some challenging functions are used to test the performance of MQHOA-MMO. Experimental results demonstrate good performance of MQHOA-MMO in solving multimodal function optimization problems. For the 12 test functions, all of the global peaks can be found without being trapped in a local optimum, and MQHOA-MMO converges within 10 iterations.
机译:本文介绍了MultiScale量子谐波振荡器算法,用于MQHOA-MMO的多式化优化。 MQHOA-MMO只有两个主要迭代过程:量子谐波振荡器工艺和多尺度过程。在两个迭代中,MQHOA-MMO仅执行一件事:根据不同尺度的波函数进行采样。一组基准测试功能,包括一些具有挑战性的功能用于测试MQHOA-MMO的性能。实验结果表明,MQHOA-MMO在解决多模式函数优化问题方面的良好性能。对于12个测试函数,可以在不被捕获在局部最佳的情况下,并且MQHOA-MMO在10次迭代中收敛所有全局峰值。

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