检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:蔡自兴[1] 朱云飞[1] 罗彪[2] 郑金华[2]
机构地区:[1]中南大学信息科学与工程学院,湖南长沙410083 [2]湘潭大学信息工程学院,湖南湘潭411105
出 处:《中南大学学报(自然科学版)》2011年第4期990-999,共10页Journal of Central South University:Science and Technology
基 金:国家自然科学基金资助项目(60773047);湖南省自然科学基金资助项目(09JJ6089)
摘 要:提出将拉丁超立方体抽样用于计算有效目标函数,有效地提高多目标进化算法求解鲁棒最优解的效果;同时提出一种自适应抽样技术,使求解效果和效率都得到了较大的提高。通过与已有方法的对比实验,研究结果表明:本文所提出的方法求解效果好,效率较高。The performance of robust optimal solutions by using Latin hypercube sampling(LHS) to compute effective objective functions was improved.Furthermore,an adaptive sampling technique was proposed,which can improve the performance and efficiency of multi-objective evolutionary algorithms(MOEAS) at a great level.Through some comparative experiments,the results demonstrate that the methods suggested in this paper are better than the existing approaches both in the performance of robust optimal solutions and the efficiency of MOEAs.
关 键 词:多目标进化算法 鲁棒最优解 有效目标函数 效率 自适应抽样
分 类 号:TP18[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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