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[其他资源] 基于反向学习的群居蜘蛛优化WSN节点定位算法

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  • TA的每日心情

    2021-3-28 15:16
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    [LV.4]偶尔看看III

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    发表于 2021-1-28 17:28 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta
    基于反向学习的群居蜘蛛优化WSN节点定位算法
    ! F, [0 ^" L( f+ M0 U

    % E( Q( A7 F( o       针对启发优化算法在WSN节点定位问题中的定位精度不高和收敛速度较慢的问题,提出基于反向学习的群居蜘蛛优化WSN 节点定位算法(OLSSO)。为了减少前期随机搜索,提出算法首先通过Bounding-box 方法得到未知节点可能存在的区域,在该区域初始化启发个体。此外,将加权中心反向学习策略与群居蜘蛛群优化算法相结合,求解未知节点估计位置,提高算法全局搜索能力。仿真结果表明,相比于传统算法,提出算法收敛速度更快,节点定位精度更高。
    , M' H" t5 s; P1 H, k0 K* y& i# @: p' T0 a3 |
    关键词: 无线传感器网络;节点定位;群居蜘蛛优化;反向学习;Bounding-box方法;启发算法
    - n8 }( W5 H, Y. C# d/ _9 K/ d

    基于反向学习的群居蜘蛛优化WSN节点定位算法_余修武.caj

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