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HypE: 基于超体积的多目标进化优化

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  • amph_0105
  • 活跃吧友
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初学多目标进化算法,就看到,MOEA(多目标进化算法)分为三类:基于支配的(如NSGAII,PAES,SPEA-2),基于分解的(MOEA/D),和基于超体积(HypE)的。后来发现,基本上只用NSGA-II就够了,就没细学HypE,今天重新学习。
上述的MOEA三分类是基于环境选择算子分类的,因为各种子代生成算子对于单目标和多目标问题是通用的。多目标进化算法=子代生成算子(各种交叉变异)+多目标选择算子。
对于实数编码问题,最优秀的子代生成算子是SBX(模拟二进制交叉)+多项式变异。对于二进制编码,一般用单点交叉/两点交叉+随机翻转即可。
HypE在论文HypE: An Algorithm for Fast Hypervolume-BasedMany-Objective Optimization中提出,详见下文。


  • amph_0105
  • 活跃吧友
    5
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补:那个三分类很经典,但也有点问题,比如经典的NSGA-III就放不进去。
原文比我想象中的复杂, 看不下去了。最开始想看是看到了这个图片。觉得这个体积划分,特别是处理公共重叠区域的方式很优雅。但本文似乎主要关注蒙特卡洛策略和方差缩减。以后可能会继续看


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