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Ensemble of surrogates with an evolutionary multi-agent system

机译:具有进化多功能系统的替代品的合奏

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摘要

We herein propose an evolutionary multi-agent system (EMAS for short) to build an ensemble of surrogates for prediction. In our EMAS, we employ six kinds of basic surrogates, including Gaussian process, Kriging model, polynomial response surface, radial basis function, radial basis function neural network, and support vector regression machine. We define each surrogate as one agent and co-evolve parameters of basic surrogates to obtain the evolutionary weighted average surrogate, where sample cross-validation errors evaluate an ensemble of surrogates. The preliminary results from predicting the benchmark function with high dimension showed the effectiveness of our EMAS for an ensemble of surrogates.
机译:我们在本文中提出了一种进化的多助剂系统(简称EMAS),以构建预测的代理的集合。在我们的EMAS中,我们采用了六种基本代理,包括高斯工艺,Kriging模型,多项式响应面,径向基函数,径向基函数神经网络,以及支持向量回归机器。我们将每个代理人定义为一个代理和基本代理的共同演变参数,以获得进化加权平均替代,其中样本交叉验证错误评估代理人的集合。预测高度维度的基准函数的初步结果显示了我们的EMA对代理的合作。

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