A New Hypervolume-Based Evolutionary Algorithm for Many-Objective Optimization

In this article, a new hypervolume-based evolutionary multiobjective optimization algorithm (EMOA), namely, R2HCA-EMOA (R2-based hypervolume contribution approximation EMOA), is proposed for many-objective optimization. The core idea of the algorithm is to use an R2 indicator variant to approximate...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:IEEE transactions on evolutionary computation Jg. 24; H. 5; S. 839 - 852
Hauptverfasser: Shang, Ke, Ishibuchi, Hisao
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: New York IEEE 01.10.2020
The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)
Schlagworte:
ISSN:1089-778X, 1941-0026
Online-Zugang:Volltext
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