Adaptive Racing Sampling Based Immune Optimization Approach for Nonlinear Multi-Objective Chance Constrained Programming

This work investigates a multi-objective immune optimization approach to solve the general type of nonlinear multi-objective chance constrained programming without prior noise information. One such kind of model is first converted into a sample-dependent approximation one, while a sample bound estim...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:IEEE access Jg. 12; S. 96231 - 96245
Hauptverfasser: Yang, Kai, Zhang, Renchong
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Piscataway IEEE 2024
The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)
Schlagworte:
ISSN:2169-3536, 2169-3536
Online-Zugang:Volltext
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