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【2h】

A Parallel Hyper-heuristic Approach for the Two-dimensional Rectangular Strip-packing Problem

机译:二维矩形带包装问题的并行超启发式方法

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摘要

In this paper, we present a parallel hyper-heuristic approach for two-dimensional rectangular strip-packing problems (2DSP). This is an island model with a special master-slave structure, and in all the islands we run a memetic algorithm-based hyper-heuristic (HH). The basic technique of this HH is a memory-based evolutionary technique, the “extended virtual loser” (EVL). The memory-based technique memorises the past events, e.g., past successes of the evolutionary process or bad values of the variables; thus, we can influence the operations of the evolutionary algorithms using thismemory. The EVL technique learns the bad values of the variables based on the worst solutions of the population and computes probabilities to control the mutation steps. With the help of the EVL technique, we can use a mutation-omitting recombination operator and obtain a learning mechanism for the selection of heuristics. In the HH, the selection of the low-level heuristics is modified with mutations based on the EVL technique using a local search. The island model achieved good performance. The test instances show that the proposed algorithm is efficient for the rectangular strip-packing problem.
机译:在本文中,我们提出了一种用于二维矩形带包装问题(2DSP)的并行超启发式方法。这是一个具有特殊主从结构的孤岛模型,在所有孤岛中,我们都运行基于模因算法的超启发式(HH)。该HH的基本技术是基于内存的进化技术,即“扩展虚拟失败者”(EVL)。基于内存的技术可以记忆过去的事件,例如进化过程的过去成功或变量的错误值;因此,我们可以使用此内存影响演化算法的操作。 EVL技术基于总体的最差解来了解变量的差值,并计算控制突变步骤的概率。借助EVL技术,我们可以使用省略突变的重组算子,并获得用于选择启发式算法的学习机制。在HH中,基于EVL技术的局部搜索使用突变对低级启发式算法的选择进行了修改。孤岛模型表现良好。测试实例表明,所提出的算法对于矩形带包装问题是有效的。

著录项

  • 作者

    Borgulya, Istvan;

  • 作者单位
  • 年度 2014
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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