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[毕业设计] 权重迭代的偏好多目标分解算法解决参考点对算法影响的研究

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发表于 2021-4-8 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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摘要:在传统偏好多目标进化算法中,参考点是表达决策者的偏好信息最常用的方式,但是参考点所处位置信息有时严重影响算法的性能.针对以上问题,本文提出了一种基于权重迭代的偏好多目标分解算法(MOEA/D-PRE) ,主要利用权重迭代方法获取一组均匀的权重向量,并对偏好区域进行映射,使得算法在进化过程中,不用考虑参考点所处位置信息对算法性能的影响,另外提出了一种稳定可控的偏好区域模型,能响应决策者设置任意大小的偏好区域.通过对比实验表明该算法具有较好的收敛性和分布性,同时给出了满足决策者不同要求的算法模型,并且能够很好的解决参考点的位置信息对算法的影响.
: ^; V( l2 g. e0 O1 x关键词:多目标分解算法;进化算法;偏好﹔权重迭代;决策者
# H8 G! }  m' E0 L/ r 权重迭代的偏好多目标分解算法解决参考点对算法影响的研究.pdf (5.79 MB, 下载次数: 0)
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    发表于 2021-4-8 10:22 | 只看该作者
    权重迭代的偏好多目标分解算法解决参考点对算法影响的研究,收藏了。
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