水环境模型参数识别的一种新方法

被引:5
作者
杨晓华
杨志峰
郦建强
机构
[1] 北京师范大学环境科学研究所水环境模拟国家重点实验室
[2] 水利部水利水电规划设计总院 北京 
[3] 北京师范大学水科学研究所水沙科学教育部重点实验室
[4] 北京 
关键词
格雷码; 遗传算法; 精度; 水环境模型; 参数识别;
D O I
10.14042/j.cnki.32.1309.2003.05.004
中图分类号
X824 [水质评价];
学科分类号
摘要
通过在格雷码遗传算法进化过程中加入单纯形搜索算子,并利用格雷码遗传算法和单纯形法所得到的优秀个体群,作为变量新的变化范围,逐步缩小搜索空间,自动向最优解收缩,提出了水环境模型参数识别的一种新方法———格雷码混合加速遗传算法(GCHAGA),给出了实施该算法的详细步骤。对GCHAGA的收敛性和全局优化性进行了理论和实例分析,并在确定河流横向扩散系数等参数识别问题中,GCHAGA得到了精度较高的全局最优解。与格雷码遗传算法(GCGA)和常规优化方法相比,GCHAGA具有精度高、速度快和适用性强等特点,是一种既可以较大概率搜索全局最优解,又能进行局部细致搜索的较好的非线性优化方法,可广泛应用于各种水环境优化问题中。
引用
收藏
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