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                题名利用冲突信息降维的进化高维目标优化算法
                    被引量:10
            
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                            作者
                                罗乃丽
                                李霞
                                王娜
                
            
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                    机构
                    
                            深圳大学信息工程学院
                            深圳市现代通信与信息处理重点实验室
                    
                
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                出处
                
                
                    《信号处理》
                    
                            CSCD
                            北大核心
                    
                2017年第9期1169-1178,共10页
            
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                        基金
                        
                                    深圳市科技计划项目(JCYJ20160422112909302
                                    GJHS20160328145558586)
                        
                    
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                    文摘
                        进化多目标优化算法求解高维目标优化问题面临收敛能力、计算复杂度、决策以及Pareto前沿的可视化等困难,其根本原因是目标空间维数高。目标降维通过丢弃冗余目标,为缓解高维目标优化求解困难提供一种新思路。本文提出利用冲突信息降维的分解进化高维目标优化算法(CIOR-MOEA/D)。该方法通过衡量目标在近似解集上体现的冲突性,构造问题的冲突信息矩阵,对该矩阵进行特征分析,确定目标的重要性程度,实现维数约简,并利用分解进化多目标优化算法(MOEA/D)对重要子目标集合进行分解进化,从而得到问题的近似解集。实验结果表明,本文提出的目标降维算法在降维的准确性与鲁棒性上均表现突出,能够有效地处理冗余高维目标优化问题。
                        
                    
            
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                    关键词
                    
                            多目标进化算法
                            高维目标优化问题
                            目标降维
                            冲突信息
                    
                
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                    Keywords
                    
                            multi-objective evolutionary algorithm
                             many-objective optimization problem
                             objective reduction
                             conflict information
                    
                
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                    分类号
                    
                            
                                
                                    TP181
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]                                
                            
                            
                                
                                    TP183
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]                                
                            
                    
                
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