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基于切比雪夫的系统级测试性设计多目标优化方法

摘要

本发明公开了一种基于切比雪夫的系统级测试性设计多目标优化方法,首先确定影响因素和优化目标函数,然后设置权重向量,基于切比雪夫方法使用权重向量对一个多目标优化问题分解为N个子问题,使用子问题的G个邻居,通过交叉、变异产生新的子代个体,利用K个最小的垂直距离的策略,对种群中的个体进行更新,在终代种群中删除被支配解,即得到影响因素向量的帕累托最优解集。采用本发明,可以在保证得到影响因素向量的帕累托最优解集的同时,提高收敛效果以及影响因素向量的帕累托最优解的均匀性。

著录项

  • 公开/公告号CN110221931B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-06-04

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 电子科技大学;

    申请/专利号CN201910418904.9

  • 发明设计人 杨成林;姬志周;

    申请日2019-05-20

  • 分类号G06F11/00(20060101);G06N3/12(20060101);

  • 代理机构51220 成都行之专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人温利平;陈靓靓

  • 地址 611731 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号

  • 入库时间 2022-08-23 11:54:14

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