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Finding and Proving the Optimum: Cooperative Stochastic and Deterministic Search

机译:寻找和证明最优:合作随机和确定性搜索

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摘要

In this article, we introduce a global cooperative approach between an Interval Branch and Bound Algorithm and an Evolutionary Algorithm, that takes advantage of both methods to optimize a function for which an inclusion function can be expressed. The Branch and Bound algorithm deletes whole blocks of the search space whereas the Evolutionary Algorithm looks for the optimum in the remaining space and sends to the IBBA the best evaluation found in order to improve its Bound. The two algorithms run independently and update common information through shared memory. The cooperative algorithm prevents premature and local convergence of the evolutionary algorithm, while speeding up the convergence of the branch and bound algorithm. Moreover, the result found is the proved global optimum. In part 1, a short background is introduced. Part 2.1 describes the basic Interval Branch and Bound Algorithm and part 2.2 the Evolutionary Algorithm. Part 3 introduces the cooperative algorithm and part 4 gives the results of the algorithms on benchmark functions. The last part concludes and gives suggestions of avenues of further research.
机译:在本文中,我们介绍了区间分支定界算法和进化算法之间的全局协作方法,该方法利用两种方法来优化可表示包含函数的函数。分支定界算法删除搜索空间的整个块,而进化算法在剩余空间中寻找最佳值,并将找到的最佳评估结果发送给IBBA,以改善其边界。两种算法独立运行,并通过共享内存更新公共信息。协同算法可以防止进化算法的过早和局部收敛,同时可以加快分支定界算法的收敛速度。此外,发现的结果是证明的全局最优。在第1部分中,简要介绍了背景知识。第2.1部分描述了基本的间隔分支定界算法,第2.2部分描述了进化算法。第3部分介绍了协同算法,第4部分给出了基于基准函数的算法结果。最后一部分总结并提出了进一步研究的途径。

著录项

  • 来源
  • 会议地点 Montpellier(FR)
  • 作者单位

    Institut de Recherche en Informatique de Toulouse;

    Institut de Recherche en Informatique de Toulouse,Laboratoire "Mathematiques Appliques et Informatique" de l'ENAC;

    Institut de Recherche en Informatique de Toulouse,Laboratoire "Mathematiques Appliques et Informatique" de l'ENAC;

    Institut de Recherche en Informatique de Toulouse,Laboratoire "Mathematiques Appliques et Informatique" de l'ENAC;

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