A diversity preservation method for expensive multi-objective combinatorial optimization problems using Novel-First Tabu Search and MOEA/D
Expensive multi-objective combinatorial optimization problems have constraints in the number of objective function evaluations due to time, financial, or resource restrictions. As most combinatorial problems, they are subject to a high number of duplicated solutions. Given the fact that expensive en...
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| Veröffentlicht in: | Expert systems with applications Jg. 202; S. 117251 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
New York
Elsevier Ltd
15.09.2022
Elsevier BV |
| Schlagworte: | |
| ISSN: | 0957-4174, 1873-6793 |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
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