MOEAD的暫時理解的一些問題解答

1.標量目標子問題是什麼意思?

答:暫時理解的就是用分解方法得到的切比雪夫值或權重和值等。

2.什麼是聚集函數?

答:估計就是切比雪夫函數等一些用於分解的函數吧。

3.moead的一種正則化方法(最小化的時候)

答:

4.算法中的F-value指的是什麼?

答:是適應度值(Fitness value),可以理解爲目標值。

5.測試問題有沒有最大化和最小化之分,即這個問題只能最大化和最小化?

答:暫時沒有發現,應該不太可能。最大化和最小化問題應該可以相互轉化。

6.切比雪夫方法中,個體在其權重向量的上部和下部各是什麼意思?

答:就是斜上方和斜下方。

7.指標是否也有最大化和最小化之分?

答:指標應該是固定的,比如IGD值越小越好。

8.代數和評價次數的關係?

答:在靜態算法中,評價次數=個體數量*運行代數

      在動態算法中,評價還要加上檢測環境變化的評價。

9.在切比雪夫方法中,點爲什麼成折線運動,折線不是等高線方向麼?

答:當個體在向量上方時,在優化的過程中,個體會向下運動,但是在向量的下方時,個體會向左運行。個體在不同的

位置時,等高線是不一樣的,可以是橫線也可以是縱線。

10.個體跟向量什麼關係,是怎麼關聯在一起的?

答:是按照序號相關聯的。跟位置沒有關係。

11.moea/d個體是怎麼擇優的?

答:是通過聚集函數值在每一個子問題的範圍內來擇優的,

疑問:

1.moead中,problem-specific method指的是什麼?

2.moead中,C-metric應該是小於1的,爲什麼會再table6中出現大於1的情況?

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