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A Local Stability Supported Parallel Distributed Constraint Optimization Algorithm

机译:局部稳定性支持的并行分布式约束优化算法

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摘要

This paper presents a new distributed constraint optimization algorithm called LSPA, which can be used to solve large scale distributed constraint optimization problem (DCOP). Different from the access of local information in the existing algorithms, a new criterion called local stability is defined and used to evaluate which is the next agent whose value needs to be changed. The propose of local stability opens a new research direction of refining initial solution by finding key agents which can seriously effect global solution once they modify assignments. In addition, the construction of initial solution could be received more quickly without repeated assignment and conflict. In order to execute parallel search, LSPA finds final solution by constantly computing local stability of compatible agents. Experimental evaluation shows that LSPA outperforms some of the state-of-the-art incomplete distributed constraint optimization algorithms, guaranteeing better solutions received within ideal time.
机译:本文提出了一种新的分布式约束优化算法LSPA,可用于解决大规模分布式约束优化问题(DCOP)。与现有算法中对本地信息的访问不同,定义了一个称为本地稳定性的新准则,该准则用于评估哪个值需要更改的下一个代理。局部稳定性的提议通过寻找关键代理,一旦修改了分配会严重影响全局解决方案,从而为完善初始解决方案开辟了新的研究方向。此外,初始解决方案的构建可以更快地收到,而无需重复分配和冲突。为了执行并行搜索,LSPA通过不断计算兼容代理的本地稳定性来找到最终解决方案。实验评估表明,LSPA的性能优于某些最新的不完全分布式约束优化算法,从而可以确保在理想时间内收到更好的解决方案。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(2014),-1
  • 年度 -1
  • 页码 734975
  • 总页数 9
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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