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湖南省自然科学基金(10JJ3072)

作品数:2 被引量:0H指数:0
相关作者:郑金华黄端贾月王康张作峰更多>>
相关机构:湘潭大学更多>>
发文基金:湖南省自然科学基金国家自然科学基金湖南省科技厅项目更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇自动化与计算...

主题

  • 2篇多目标
  • 2篇多目标进化
  • 2篇多目标进化算...
  • 2篇进化算法
  • 1篇多目标优化
  • 1篇引导式
  • 1篇偏好
  • 1篇偏好信息
  • 1篇解集

机构

  • 2篇湘潭大学

作者

  • 2篇郑金华
  • 1篇张作峰
  • 1篇王康
  • 1篇贾月
  • 1篇黄端

传媒

  • 2篇模式识别与人...

年份

  • 2篇2014
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
基于偏好信息的动态引导式多目标寻优策略研究
2014年
传统的多目标进化算法研究的重点是获得分布在整个Pareto边界上的最优解集,而在现实问题中,决策者只对边界上某些区域分布的解感兴趣.纳入决策者偏好信息的多目标进化算法的研究很有实际意义.因此节约计算资源、快速有效地找到偏好区域的Pareto解集成为其研究的重点.针对该问题,本文提出基于偏好信息的动态引导式多目标寻优策略.该策略通过设置参数ε反映搜索过程中引导区域的动态性,参数控制DM偏好范围.将解与引导区域的距离作为响应选择策略的一个因素,从而有效地获得期望区域内的折衷解.实验结果表明,该算法具有较好的收敛性.
郑金华贾月
关键词:多目标优化多目标进化算法偏好
基于可变影响空间的多目标进化算法的解集均匀性评价方法
2014年
解集的均匀性评价是多目标进化算法中性能评价的要素之一.文中结合面向个体和面向空间的思想,提出可变影响空间的概念,并基于此提出一种解集均匀性评价方法——基于可变影响空间的多目标进化算法的解集均匀性评价方法(VISUM).该方法通过分析个体在可变影响空间内的相对均匀程度,能准确反映解集的分布均匀性.实验结果证明文中方法的可行性和有效性.
郑金华黄端王康张作峰
共1页<1>
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