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1.
陈国慧  刘宝利 《数学杂志》2014,34(2):198-204
本文研究了关于Dedekind和的一个新的均值问题.利用特征和的性质以及解析的方法,获得了两个有趣的均值公式.  相似文献   
2.
针对量子粒子群优化算法面对复杂优化问题时,临近最优解的搜索阶段存在收敛速度慢、在边界附近全局搜索性差的问题,提出了基于CUDA的边界变异量子粒子群优化算法.GPU(图形处理器)以多颗密集的计算核心模拟粒子的搜索过程,利用并发的优势提升粒子搜索速度;边界变异则通过以随机概率将边界粒子扩散到更大的搜索域,增加种群的多样性,提升粒子群的全局搜索性.对若干优化算法的仿真实验表明,所提出方法具有较好的全局收敛性,且同等目标精度下,取得了较高的有效加速比.  相似文献   
3.
陈国慧  刘宝利 《数学杂志》2014,34(2):198-204
本文研究了关于Dedekind和的一个新的均值问题. 利用特征和的性质以及解析的方法, 获得了两个有趣的均值公式.  相似文献   
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