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BEEDEA's Performance on Knapsack problem
Univ Europeenne - EAN : 9786131576164
Édition papier
EAN : 9786131576164
Paru le : 29 mai 2011
29,00 €
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- EAN13 : 9786131576164
- Réf. éditeur : 5481816
- Editeur : Univ Europeenne
- Date Parution : 29 mai 2011
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 76
- Format : H:220 mm L:150 mm
- Poids : 126gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : Most real world problems require the simultaneous optimization of multiple, competing, criteria (or objectives). In this case, the aim of a multiobjective resolution approach is to find a number of solutions known as Paretooptimal solutions. Evolutionary algorithms manipulate a population of solutions and thus are suitable to solve multi-objective optimization problems. In addition parallel evolutionary algorithms aim at reducing the computation time and solving large combinatorial optimization problems. In this work we study the performance of the Balanced Explore Exploit Distributed Evolutionary Algorithm (BEEDEA) [1] on the multi-objective Knapsack problem which is a combinatorial optimization problem. BEEDA is implemented after some improvements and tested on the Knapsack problem. Key words: multi-objective optimization, evolutionary algorithms, Knapsack problem, distributed metaheuristics.
- Biographie : Hédia ZARDI épouse Karamti, actuellement maître assistante à l'Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia en Tunisie.
