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【WSN布局】基于改进粒子群算法实现WSN节点优化部署matlab源码

作者:互联网

 

一、理论基础

1、PSO算法(经典粒子群算法)

粒子群算法

粒子群算法是在1995年由Eberhart博士和Kennedy博士一起提出的,它源于对鸟群捕食行为的研究。它的基本核心是利用群体中的个体对信息的共享从而使整个群体的运动在问题求解空间中产生从无序到有序的演化过程,从而获得问题的最优解。设想这么一个场景:一群鸟进行觅食,而远处有一片玉米地,所有的鸟都不知道玉米地到底在哪里,但是它们知道自己当前的位置距离玉米地有多远。那么找到玉米地的最佳策略,也是最简单有效的策略就是搜寻目前距离玉米地最近的鸟群的周围区域。

在PSO中,每个优化问题的解都是搜索空间中的一只鸟,称之为"粒子",而问题的最优解就对应于鸟群中寻找的"玉米地"。所有的粒子都具有一个位置向量(粒子在解空间的位置)和速度向量(决定下次飞行的方向和速度),并可以根据目标函数来计算当前的所在位置的适应值(fitness value),可以将其理解为距离"玉米地"的距离。在每次的迭代中,种群中的例子除了根据自身的经验(历史位置)进行学习以外,还可以根据种群中最优粒子的"经验"来学习,从而确定下一次迭代时需要如何调整和改变飞行的方向和速度。就这样逐步迭代,最终整个种群的例子就会逐步趋于最优解。

上面的解释可能还比较抽象,下面通过一个简单的例子来进行说明

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在一个湖中有两个人他们之间可以通信,并且可以探测到自己所在位置的最低点。初始位置如上图所示,由于右边比较深,因此左边的人会往右边移动一下小船。

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现在左边比较深,因此右边的人会往左边移动一下小船

一直重复该过程,最后两个小船会相遇

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得到一个局部的最优解

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将每个个体表示为粒子。每个个体在某一时刻的位置表示为,x(t),方向表示为v(t)

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p(t)为在t时刻x个体的自己的最优解,g(t)为在t时刻所有个体的最优解,v(t)为个体在t时刻的方向,x(t)为个体在t时刻的位置

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下一个位置为上图所示由x,p,g共同决定了

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种群中的粒子通过不断地向自身和种群的历史信息进行学习,从而可以找到问题的最优解。

但是,在后续的研究中表表明,上述原始的公式中存在一个问题:公式中V的更新太具有随机性,从而使整个PSO算法的全局优化能力很强,但是局部搜索能力较差。而实际上,我们需要在算法迭代初期PSO有着较强的全局优化能力,而在算法的后期,整个种群应该具有更强的局部搜索能力。所以根据上述的弊端,shi和Eberhart通过引入惯性权重修改了公式,从而提出了PSO的惯性权重模型:

每一个向量的分量表示如下

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其中w称为是PSO的惯性权重,它的取值介于【0,1】区间,一般应用中均采用自适应的取值方法,即一开始令w=0.9,使得PSO全局优化能力较强,随着迭代的深入,参数w进行递减,从而使的PSO具有较强的局部优化能力,当迭代结束时,w=0.1。参数c1和c2称为学习因子,一般设置为1,4961;而r1和r2为介于[0,1]之间的随机概率值。

整个粒子群优化算法的算法框架如下:

step1种群初始化,可以进行随机初始化或者根据被优化的问题设计特定的初始化方法,然后计算个体的适应值,从而选择出个体的局部最优位置向量和种群的全局最优位置向量。

step2 迭代设置:设置迭代次数,并令当前迭代次数为1

step3 速度更新:更新每个个体的速度向量

step4 位置更新:更新每个个体的位置向量

step5 局部位置和全局位置向量更新:更新每个个体的局部最优解和种群的全局最优解

step6 终止条件判断:判断迭代次数时都达到最大迭代次数,如果满足,输出全局最优解,否则继续进行迭代,跳转至step 3。

  对于粒子群优化算法的运用,主要是对速度和位置向量迭代算子的设计。迭代算子是否有效将决定整个PSO算法性能的优劣,所以如何设计PSO的迭代算子是PSO算法应用的研究重点和难点。

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二、仿真实验与结果分析

实验环境参数设置如下:为模拟WSN环境布局,实验空间设置为50m×50m方形区域,在该区域内随机部署35个同构传感器节点,节点感知半径R s = 5 m R_s=5mRs​=5m,通信半径R c = 10 m R_c=10mRc​=10m,感知误差半径R e = 0.1 m R_e=0.1mRe​=0.1m,采用与文献[3]相同的节点覆盖模型。
为进行有效对比验证,3种算法参数设置中,种群规模N NN统一设置为50,迭代次数m a x g e n maxgenmaxgen统一设置为300,其中本文改进算法惯性权重与学习因子设置分别选取式(2)、式(3);基本粒子群算法惯性权重设置为1,学习因子h 1 = h 2 = 2.5 h_1=h_2=2.5h1​=h2​=2.5;文献[1]均匀搜索粒子群算法惯性权重设置为1,学习因子h = 2.5 h=2.5h=2.5。
图2为3种算法网络覆盖率对比曲线。
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图2 网络覆盖率对比曲线

图3~图6为初始部署图和3种算法的优化覆盖图。
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图3 初始部署

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图4 PSO算法优化覆盖

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图5 UPSO算法优化覆盖

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图6 CPSO(本文改进算法)优化覆盖

结果表明,改进算法在保证粒子群稳定性的基础上,提高了粒子群算法收敛速度以及全局搜索能力,显著提升了无线传感器网络节点部署的覆盖率。

三、参考文献

[1] 吴晓军, 杨战中, 赵明. 均匀搜索粒子群算法[J]. 电子学报, 2011, 039(006):1261-1266.
[2] 赵远东, 方正华. 带有权重函数学习因子的粒子群算法[J]. 计算机应用, 2013, 33(08):2265-2268.
[3] 徐钦帅, 何庆, 魏康园. 改进蚁狮算法的无线传感器网络覆盖优化[J]. 传感技术学报, 2019, 32(02):266-275.
[4] 李少波, 张成龙, 郑凯. 基于改进粒子群算法的制造车间WSN部署优化[J]. 仪表技术与传感器, 2017(10).

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标签:粒子,PSO,迭代,WSN,算法,源码,matlab,最优,优化
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