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摘要:
为了避免约束多目标进化算法陷入局部最优,提出了一种新的边界修补算子.该边界修复算子受到反向学习的启发,把违法盒型约束的解修复到其对应的反向可行边界,以增强约束多目标进化算法的多样性.为了验证所提的修补算子的有效性,在经典的约束多目标基准测试问题CTP2-CTP8上进行了实验仿真,仿真的结果表明所提出的新型的修补算子在多样性和收敛性上均优于现有的边界修补算子.为了进一步验证所提出的新型修补算子,设计了一组约束多目标优化问题MCOP1-MCOP7,作为CTP测试问题的有效补充.在MCOP1-MCOP7上的仿真结果同样表明,所提出的新型边界修补算子同时在收敛性和多样性上要优于现有的修补算子.
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文献信息
篇名 约束多目标进化算法修补算子的研究
来源期刊 汕头大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 约束多目标进化算法 反向学习 修补算子
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目 特约稿件
研究方向 页码范围 3-17
页数 15页 分类号 TU43|O344
字数 4814字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 范衠 汕头大学工学院广东省数字信号与图像处理技术重点实验室 5 6 1.0 2.0
2 李文姬 汕头大学工学院广东省数字信号与图像处理技术重点实验室 1 0 0.0 0.0
3 谢淑香 汕头大学工学院广东省数字信号与图像处理技术重点实验室 1 0 0.0 0.0
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约束多目标进化算法
反向学习
修补算子
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汕头大学学报(自然科学版)
季刊
1001-4217
44-1059/N
16开
广东省汕头市大学路243号
46-17
1986
chi
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