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Neural Meta-Memes Framework for Combinatorial Optimization

机译:用于组合优化的神经元模因框架

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摘要

In this paper, we present a Neural Meta-Memes Framework (NMMF) for combinatorial optimization. NMMF is a framework which models basic optimization algorithms as memes and manages them dynamically when solving combinatorial problems. NMMF encompasses neural networks which serve as the overall planner/coordinator to balance the workload between memes. We show the efficacy of the proposed NMMF through empirical study on a class of combinatorial problem, the quadratic assignment problem (QAP).
机译:在本文中,我们提出了一种用于组合优化的神经元模因框架(NMMF)。 NMMF是一个框架,可将基本优化算法建模为模因,并在解决组合问题时对其进行动态管理。 NMMF包含神经网络,这些神经网络充当总体计划者/协调者以平衡模因之间的工作量。我们通过对一类组合问题,二次分配问题(QAP)的实证研究,显示了提出的NMMF的有效性。

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