基于Kalman滤波的Helmholtz机进化算法
钟伟才; 刘静; 刘芳; 焦李成
西安电子科技大学雷达信号处理国家重点实验室,西安,710071
Helmholtz Machine Evolutionary Algorithm Based on Kalman Filter
Zhong Wei-cai; Liu Jing; Liu Fang; Jiao Li-cheng
Key Lab for Radar Signal Processing Xidian University; Xi’an 710071 China
摘要 根据信息融合的思想,提出了基于Kalman滤波的Helmholtz进化算法(KFHMEA)。在KFHMEA中,首先将种群分成若干子种群,各子种群独立使用Helmholtz机来估计其状态,然后用Kalman滤波器把这些状态信息相融合,并将融合后的信息反馈到各子种群中。仿真实验表明,这种Kalman融合机制能够大大增强原有算法的稳定性和全局搜索能力,从而提高了算法的整体性能。
关键词 :
进化计算 ,
分布估计算法 ,
Kalman滤波 ,
信息融合 ,
Helmholtz机
Abstract :On the basis of information fusion, an Evolutionary Algorithm based on Helrnholtz Machine and Kalman Filter (KFHMEA) is proposed. In KFHMEA, the population is divided into several sub-populations and Helmholtz machine is used to estimate the state of each sub-population. Then the information of these states is fused using a Kalman filter, and the fused information is feed back to the sub-populations. Experimental results demonstrate that KFHMEA outperforms HMEA in the stability and global search ability.
Key words :
Evolutionary computation
Estimation of distribution algorithm
Kalman filter
Information fusion
Helmholtz machine
收稿日期: 2003-04-10
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