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Parallel hybrid particle swarm optimization and applications in geotechnical engineering.

机译:并行混合粒子群优化技术及其在岩土工程中的应用。

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摘要

A novel parallel hybrid particle swarm optimization algorithm named hmPSO is presented. The new algorithm combines particle swarm optimization (PSO) with a local search method which aims to accelerate the rate of convergence. The PSO provides initial guesses to the local search method and the local search accelerates PSO with its solutions. The hybrid global optimization algorithm adjusts its searching space through the local search results. Parallelization is based on the client-server model, which is ideal for asynchronous distributed computations. The server, the center of data exchange, manages requests and coordinates the time-consuming objective function computations undertaken by individual clients which locate in separate processors. A case study in geotechnical engineering demonstrates the effectiveness and efficiency of the proposed algorithm.
机译:提出了一种新的并行混合粒子群优化算法hmPSO。新算法将粒子群优化(PSO)与旨在加快收敛速度​​的局部搜索方法结合在一起。 PSO提供了对本地搜索方法的初步猜测,并且本地搜索通过其解决方案加快了PSO的速度。混合全局优化算法通过局部搜索结果调整其搜索空间。并行化基于客户端-服务器模型,该模型非常适合异步分布式计算。服务器是数据交换的中心,它管理请求并协调位于单独处理器中的各个客户端进行的耗时的目标函数计算。在岩土工程中的案例研究证明了该算法的有效性和效率。

著录项

  • 作者单位
  • 年度 2009
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"en","name":"English","id":9}
  • 中图分类

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