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Self-Adaptive Heuristics for Evolutionary Computation - Kramer, Oliver

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        Avis sur Self - Adaptive Heuristics For Evolutionary Computation Format Broché  - Livre Technologie

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        Présentation Self - Adaptive Heuristics For Evolutionary Computation Format Broché

         - Livre Technologie

        Livre Technologie - Kramer, Oliver - 01/10/2010 - Broché - Langue : Anglais

        . .

      • Auteur(s) : Kramer, Oliver
      • Editeur : Springer-Verlag Gmbh
      • Langue : Anglais
      • Parution : 01/10/2010
      • Format : Moyen, de 350g à 1kg
      • Nombre de pages : 196
      • Expédition : 306
      • Dimensions : 23.5 x 15.5 x 1.1
      • ISBN : 9783642088780



      • Résumé :
        Evolutionary algorithms are successful biologically inspired meta-heuristics. Their success depends on adequate parameter settings. The question arises: how can evolutionary algorithms learn parameters automatically during the optimization? Evolution strategies gave an answer decades ago: self-adaptation. Their self-adaptive mutation control turned out to be exceptionally successful. But nevertheless self-adaptation has not achieved the attention it deserves. This book introduces various types of self-adaptive parameters for evolutionary computation. Biased mutation for evolution strategies is useful for constrained search spaces. Self-adaptive inversion mutation accelerates the search on combinatorial TSP-like problems. After the analysis of self-adaptive crossover operators the book concentrates on premature convergence of self-adaptive mutation control at the constraint boundary. Besides extensive experiments, statistical tests and some theoretical investigations enrich the analysis of the proposed concepts.

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