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免疫组播路由选择算法 总被引:15,自引:0,他引:15
研究了带宽延时受限、费用最小的QoS组播路由问题,并提出了一种解决该问题的免疫算法.免疫算法的核心在于免疫算子的构造,而它又是通过接种疫苗和免疫选择两个步骤来完成的.根据QoS组播路由问题,给出了免疫疫苗选取与免疫算子构造的具体方法.将免疫算法应用于组播路由选择,是通过在基于遗传算法的组播路由选择的基础上引入免疫算子来实现的.该算法采用的进化算子简便、高效.仿真实验表明,该算法不仅有效可行,而且较好地解决了标准遗传算法中出现的退化现象,提高了收效速度和搜索能力. 相似文献
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度约束QoS组播路由遗传算法 总被引:2,自引:0,他引:2
有度约束的QoS组播路由问题在通信网络中具有重要意义。提出一种基于遗传算法的度约束组播路由算法,采用节点连接路径形式的编码方法构成一棵组播树的表示,设计了相应的具有树形结构的交叉和变异算子,以及节点度的改变算法。算法可以实现具有树形结构染色体的遗传进化。数值实验表明算法具有找到最优解的能力,特别适合于求解大规模网络有度约束的QoS组播路由问题。 相似文献
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基于改进遗传算法的满足可靠性QoS约束的组播路由算法 总被引:2,自引:0,他引:2
在通信网络中为应付链路失效而提供可靠性保证变得越来越重要.讨论含有可靠性约束的满足带宽和延迟约束的多QoS组播路由问题.提出一种基于改进遗传算法的满足多QoS组播路由算法,该算法具有快速收敛、自适应交叉变异和生成初始种群时不需要建立备选路径集的特点.通过大量仿真实验分析该算法的性能,并与传统遗传算法进行比较.结果表明该算法是可行和有效的,能够很好地满足网络中的QoS约束,且性能优于传统遗传算法. 相似文献
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基于粒子群优化的QoS组播路由算法 总被引:12,自引:1,他引:12
QoS(QualityofService)组播路由问题是一个非线性的组合优化问题,已证明了该问题是NP完全问题。论文将基于群智能演化计算技术的粒子群优化算法用于此类问题的求解。算法引入了交换,插入,删除,增量等操作算子和操作算子序列等概念,并在此基础上对基本的粒子群优化算法进行改进,使之适合于QoS组播路由的求解,仿真结果显示,该算法取得了满意的效果,在寻优速度上优于遗传算法。 相似文献
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基于QoS的组播路由问题是通过发现具有某种相关性能约束的最佳组播树,来更好地利用网络资源以支持应用的QoS需求,作为以QoS为中心的网络体系结构中不可缺少的组成部分,目前已成为网络研究领域的重要内容和热点问题.针对多约束条件下的QoS组播路由问题,提出一种新的混沌蚁群算法.该算法基于传统的蚁群算法所存在的不足,利用混沌优化算法对蚁群算法的运行参数进行动态地优化选择,自适应地改进了全局搜索能力和收敛性.仿真实验结果表明,混沌蚁群算法比该文提到的遗传算法及蚁群算法在解决多约束组播路由问题上具有更好的性能. 相似文献
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IP/DWDM光Internet是下一代互联网NGI(NextGenerationInternet)主干网的主要组网技术之一,服务质量QoS(QualityofService)组播路由算法是其一个研究热点,已经证明它是NP难的。为此,文章设计了一种非NP类QoS组播路由算法。在给定用户请求的情况下,基于混合混沌遗传算法来构造带宽、延迟、延迟抖动与出错率受限且费用优化的QoS组播路由树,兼顾网络负载均衡。仿真结果表明,该算法是可行和有效的,明显优于基于传统遗传算法的QoS组播路由算法。 相似文献
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基于遗传算法的QoS组播路由算法的适应度函数改进探索 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,许多研究者尝试采用遗传算法来解决多QoS约束的组播路由问题,其中构造适应度函数公式是特定算法能否成功搜索到QoS最佳组播路由的重要环节。提出了一种新的基于遗传算法QoS组播路由算法的适应度函数公式,通过仿真试验证明了该适应度函数改进方法能够避免原有适应度函数公式可能造成的不合理解。 相似文献
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具有多约束QoS动态组播路由选择问题,实质上是一个NP完全问题.在参见文献[1-2]的基础上,提出了一种改进的遗传算法.在初始化群体阶段采用改进的深度优先搜索机制,克服了局部搜索能力差的缺点,在交叉、变异阶段采用类似罚值函数的方法,加快了收敛速度,同时用C 编程语言实现了遗传算法在多约束QoS动态组播路由选择问题. 相似文献