(matlab代码)带约束条件的非支配排序遗传算法NSGA-II,解决了一个多目标优化问题 (matlab代码)带约束条件的非支配排序遗传算法NSGA-II,解决了一个多目标优化问题 (matlab代码)带约束条件的非支配排序遗传算法NSGA-II,解决了一个多目标优化问题 (matlab代码)带约束条件的非支配排序遗传算法NSGA-II,解决了一个多目标优化问题 (matlab代码)带约束条件的非支配排序遗传算法NSGA-II,解决了一个多目标优化问题 (matlab代码)带约束条件的非支配排序遗传算法NSGA-II,解决了一个多目标优化问题 (matlab代码)带约束条件的非支配排序遗传算法NSGA-II,解决了一个多目标优化问题 (matlab代码)带约束条件的非支配排序遗传算法NSGA-II,解决了一个多目标优化问题 (matlab代码)带约束条件的非支配排序遗传算法NSGA-II,解决了一个多目标优化问题 (matlab代码)带约束条件的非支配排序遗传算法NSGA-II,解决了一个多目标优化问题 (matlab代码)带约束条件的非支配排序遗传算法NSGA-II,解决了一个多目
2022-05-08 19:04:01 11.81MB matlab 文档资料 开发语言
基于支持向量机和NSGA-II算法的非晶合金变压器结构优化,matlab2017b仿真测试。变压器是当今社会不可或缺的电气设备,非晶合金变压器更是由于节能和环保的特点被国内电力部门所认可。本章选择非晶合金变压器作为研究对象,从变压器有限元仿真计算出发,通过采用正交实验与随机实验设计结合方法获得变压器参数样本空间,利用支持向量机对其电磁模型进行非参数建模,并验证模型的精度;接着使用NSGA-II算法对其结构进行优化,得到一组最优的变压器结构参数,并采用有限元模型验证优化结果的可靠性。
2022-04-28 12:05:24 556KB 算法 支持向量机 文档资料 机器学习
多目标优化免费NSGA-II算法源代码+详细解释【详见文章】 多目标优化免费NSGA-II代码+详细解释(详见文章)该函数基于求解多目标最优解的进化算法,即目标的帕累托前沿。最初只输入种群大小和回采标准,或算法自动停止的总代数。您将被要求输入目标函数的数量、决策变量的数量以及决策变量的范围空间。您还必须通过编辑evaluate_objective()函数来定义自己的目标函数。 多目标优化免费NSGA-II算法源代码+详细解释【详见文章】
2022-04-19 15:07:31 155KB 多目标优化 NSGA-II
此资源包含经典的多目标进化算法NSGA-II,内涵测试集以及性能度量GD,Spacing,,r等。该算法的文献来源为:A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm:NSGA-II
2022-04-18 09:08:20 9KB matlab 算法 多目标优化 NSGA-II
非排序遗传算法 II (NSGA-II) 的可承受和压缩实现 此函数执行非排序遗传算法 II (NSGA-II) 以最小化连续函数。该实现是可以忍受的,计算成本低且压缩(该算法只需要一个文件:NSGAIII.m)。提供了一个“example.m”脚本以帮助用户使用该实现。还值得注意的是,为了便于理解,代码被高度注释。该实现基于 Deb 等人的论文。(2002),“一种快速和精英的多目标遗传算法:NSGA-II”。
2022-04-15 18:04:56 450KB matlab 开发语言
多目标优化非排序遗传算法能够解决混合整数非线性问题。 能够求解带约束的混合整数非线性规划。使用上述算法解决了几个基准问题,包括整数变量问题。 指南: 打开“NSGA_II_Abril_Test.m”。 选择您想要的“p”基准问题(p=2 ---> ZDT1 问题)。 运行“NSGA_II_Abril_Test.m”
2022-04-15 18:04:54 540KB 算法 matlab
多目标优化学习NSGA-II笔记
2022-04-06 03:09:44 3.97MB 学习
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nsga-ii的matlab代码NSGA-II-循环-设施-位置 该存储库包含我们 ISE754 课程(物流工程)项目的代码和报告。 在“Matlab 代码”文件夹中查找 Matlab 代码
2022-03-23 17:10:09 573KB 系统开源
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针对约束多目标区间优化问题, 提出一种交互多属性决策NSGA-II 算法. 该算法将非线性问题线性化, 定义P占优支配关系求出个体的序值, 定义区间拥挤距离来区分具有相同序值个体的优劣, 采用约束精英策略删除种群中不满足约束的个体. 将选出的个体作为方案集, 目标函数作为属性集, 决策者对于各目标函数的偏好作为属性权重, 构建一个多属性决策模型, 在进化过程中融入该模型来选取符合决策者偏好的满意解. 仿真实验验证了所提出方法的可行性和正确性.
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考虑碳排放的车间调度问题,同时优化碳排放和最大完工时间,采用的NSGA-II算法,包括初试种群的生成,变异,交叉,选择等所有过程,最后还有画出甘特图的代码。一共求解了四个问题,典型的LA01(10×5)问题,FT06(6x6)问题及两个变式,所有过程都注释的很详细。
2022-03-16 17:12:54 17KB NSGA-II Gantt chart Matlab
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