Algorithme évolutionnaire à états pour l''optimisation difficile
| AUTHOR | Bercachi-M |
| PUBLISHER | Univ Europeenne (02/28/2018) |
| PRODUCT TYPE | Paperback (Paperback) |
Description
Les Algorithmes Évolutionnaires (AEs) sont des méthodes de recherche inspirées par la théorie darwinienne de l''évolution. La définition des paramètres ou l''attribution de leurs propres valeurs ont une influence cruciale sur les performances de l''algorithme. Trouver une configuration appropriée pour un AE est un grand défi. Dans la première partie, nous exposons la problématique du réglage/contrôle des paramètres ainsi que les principales heuristiques existantes. Dans la deuxième, nous proposons deux méthodes pour le contrôle dynamique des paramètres associés à la représentation des solutions. Dans la troisième, nous proposons l''algorithme évolutionnaire à états (SEA); cette variante parallèle des AEs gère plusieurs AEs afin de contrôler dynamiquement les paramètres au cours du processus d''optimisation. Dans la dernière
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Product Format
Product Details
ISBN-13:
9786131588716
ISBN-10:
6131588716
Binding:
Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language:
French
More Product Details
Page Count:
176
Carton Quantity:
46
Product Dimensions:
6.00 x 0.41 x 9.00 inches
Weight:
0.59 pound(s)
Country of Origin:
FR
Subject Information
BISAC Categories
Computers | Information Technology
Computers | General
Descriptions, Reviews, Etc.
publisher marketing
Les Algorithmes Évolutionnaires (AEs) sont des méthodes de recherche inspirées par la théorie darwinienne de l''évolution. La définition des paramètres ou l''attribution de leurs propres valeurs ont une influence cruciale sur les performances de l''algorithme. Trouver une configuration appropriée pour un AE est un grand défi. Dans la première partie, nous exposons la problématique du réglage/contrôle des paramètres ainsi que les principales heuristiques existantes. Dans la deuxième, nous proposons deux méthodes pour le contrôle dynamique des paramètres associés à la représentation des solutions. Dans la troisième, nous proposons l''algorithme évolutionnaire à états (SEA); cette variante parallèle des AEs gère plusieurs AEs afin de contrôler dynamiquement les paramètres au cours du processus d''optimisation. Dans la dernière
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