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求解带约束函数优化的两级自适应遗传算法 总被引:5,自引:0,他引:5
针对带约束的非线性函数优化问题 ,提出一个两级自适应遗传算法。根据待优化函数和约束构造拉格朗日对偶函数 ,在下级对给定的拉格朗日乘子 ,用遗传算法搜索变量的最优解 ;在上级针对拉格朗日对偶函数 ,用遗传算法搜索拉格朗日乘子的最优解。采用自适应的方法 ,根据个体的适配值和种群的适配值统计特性确定交叉概率和变异概率。计算结果表明 ,该算法是有效的。 相似文献
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用遗传算法求解机器排序优化问题 总被引:3,自引:0,他引:3
提出一种针对机器排序问题的遗传算法,该算法编码简单并构造了新的交叉和变异算子.用该算法成功地求解出了三个著名的Muth-Thompson问题(MT6×6,MT10×10,MT20×5)的最优解.计算表明,该算法具有较高的效率,能有效地求解机器排序等复杂的组合优化问题. 相似文献
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