目录
一、RSO理论基础
二、RSO数学模型
2.1 追逐猎物
2.2 攻击猎物
三、RSO流程图
四、运行结果
鼠群优化(Rat Swarm Optimizer,RSO)算法是由Dhiman G等人于2020年提出,主要启发于老鼠追逐和攻击猎物的种群行为。该优化算法具有结构简单,控制参数少等优势,在求解实际优化问题时具有较高的效率。
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一、RSO理论基础
老鼠是长尾中型啮齿动物,主要分为两种:黑鼠和褐鼠。老鼠天生具有社交能力。他们互相梳理毛发,并参与各种活动,比如跳跃、追逐、翻滚和拳击。老鼠是一种领地动物,它们的行为在许多情况下是非常具有攻击性的,这可能会导致一些其它动物死亡。这种攻击性行为是这项工作追逐和追逐猎物的主要动机。
二、RSO数学模型
2.1 追逐猎物
2.2 攻击猎物
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三、RSO流程图
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四、运行结果
F1:
The best optimal value of the objective function found by RSO is : 0
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F6:
The best optimal value of the objective function found by RSO is : 3.042
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F8:
The best optimal value of the objective function found by RSO is : -6802.2448
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