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A Weight-Coded Evolutionary Algorithm for the Multidimensional Knapsack Problem 被引量:2
1
作者 Quan Yuan Zhixin Yang 《Advances in Pure Mathematics》 2016年第10期659-675,共17页
A revised weight-coded evolutionary algorithm (RWCEA) is proposed for solving multidimensional knapsack problems. This RWCEA uses a new decoding method and incorporates a heuristic method in initialization. Computatio... A revised weight-coded evolutionary algorithm (RWCEA) is proposed for solving multidimensional knapsack problems. This RWCEA uses a new decoding method and incorporates a heuristic method in initialization. Computational results show that the RWCEA performs better than a weight-coded evolutionary algorithm pro-posed by Raidl (1999) and to some existing benchmarks, it can yield better results than the ones reported in the OR-library. 展开更多
关键词 Weight-Coding Evolutionary Algorithm multidimensional knapsack problem (MKP)
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The 0/1 Multidimensional Knapsack Problem and Its Variants: A Survey of Practical Models and Heuristic Approaches 被引量:1
2
作者 Soukaina Laabadi Mohamed Naimi +1 位作者 Hassan El Amri Boujemaa Achchab 《American Journal of Operations Research》 2018年第5期395-439,共45页
The 0/1 Multidimensional Knapsack Problem (0/1 MKP) is an interesting NP-hard combinatorial optimization problem that can model a number of challenging applications in logistics, finance, telecommunications and other ... The 0/1 Multidimensional Knapsack Problem (0/1 MKP) is an interesting NP-hard combinatorial optimization problem that can model a number of challenging applications in logistics, finance, telecommunications and other fields. In the 0/1 MKP, a set of items is given, each with a size and value, which has to be placed into a knapsack that has a certain number of dimensions having each a limited capacity. The goal is to find a subset of items leading to the maximum total profit while respecting the capacity constraints. Even though the 0/1 MKP is well studied in the literature, we can just find a little number of recent review papers on this problem. Furthermore, the existing reviews focus particularly on some specific issues. This paper aims to give a general and comprehensive survey of the considered problem so that it can be useful for both researchers and practitioners. Indeed, we first describe the 0/1 MKP and its relevant variants. Then, we present the detailed models of some important real-world applications of this problem. Moreover, an important collection of recently published heuristics and metaheuristics is categorized and briefly reviewed. These approaches are then quantitatively compared through some indicative statistics. Finally, some synthetic remarks and research directions are highlighted in the conclusion. 展开更多
关键词 0/1 multidimensional knapsack problem SURVEY Real-World Applications HEURISTICS Metaheuristics
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多需求多维背包问题的反向学习混合进化算法
3
作者 王丽娜 陆芷 《计算机工程与设计》 北大核心 2026年第1期19-28,共10页
为了进一步提升大规模多需求多维背包问题的求解速度和寻优能力,提出一种基于反向学习机制的混合进化算法(opposition-based learning hybrid evolutionary algorithm,OBL-HEA)。OBL-HEA在进化过程中采用双轨迹搜索维护种群多样性,设计... 为了进一步提升大规模多需求多维背包问题的求解速度和寻优能力,提出一种基于反向学习机制的混合进化算法(opposition-based learning hybrid evolutionary algorithm,OBL-HEA)。OBL-HEA在进化过程中采用双轨迹搜索维护种群多样性,设计基于反向学习机制的多亲本交叉算子避免搜索过程中可能舍弃的有潜力解,并结合基于3种邻域算子的两阶段禁忌搜索作为局部优化方法提升解的质量。实验部分在通用算例集上进行测试,并与当前文献中最先进的算法进行对比,实验结果验证了OBL-HEA在求解质量上更加高效和稳定,且寻优效率更好。 展开更多
关键词 混合进化算法 双轨迹搜索 反向学习 交叉算子 邻域算子 禁忌搜索 多需求多维背包问题
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求解多维背包问题的蚁群-拉格朗日松弛混合优化算法 被引量:19
4
作者 任志刚 赵松云 +1 位作者 黄姗姗 梁永胜 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2016年第7期1178-1184,共7页
针对多维背包问题(MKP)NP-hard、约束强的特点,提出一种高效的蚁群-拉格朗日松弛(LR)混合优化算法.该算法以蚁群优化(ACO)为基本框架,并基于LR对偶信息定义了一种MKP效用指标.ACO使得整体算法具有全局搜索能力,所设计的效用指标将MKP的... 针对多维背包问题(MKP)NP-hard、约束强的特点,提出一种高效的蚁群-拉格朗日松弛(LR)混合优化算法.该算法以蚁群优化(ACO)为基本框架,并基于LR对偶信息定义了一种MKP效用指标.ACO使得整体算法具有全局搜索能力,所设计的效用指标将MKP的优化目标与约束条件有机地融合在一起.该指标一方面可以用来定义MKP核问题,降低问题规模;另一方面,可以用作ACO的启发因子,引导算法在有希望的解区域中强化搜索.在大量标准算例上的测试结果表明,所提出算法的鲁棒性较好;与其他已有算法相比,在求解质量和求解效率方面均具有很强的竞争力. 展开更多
关键词 多维背包问题 蚁群优化 拉格朗日松弛 核问题
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利用改进的二进制狼群算法求解多维背包问题 被引量:20
5
作者 吴虎胜 张凤鸣 +2 位作者 战仁军 李浩 梁晓龙 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2015年第5期1084-1091,共8页
狼群算法启发于狼群群体生存智慧,已被用于复杂函数寻优和0-1普通背包问题求解。针对多维背包问题特点,设计了试探装载式的修复机制有效修复和改进人工狼群中的不可行解,改进了传统基于大惩罚参数的目标函数,减小了由于惩罚参数过大而... 狼群算法启发于狼群群体生存智慧,已被用于复杂函数寻优和0-1普通背包问题求解。针对多维背包问题特点,设计了试探装载式的修复机制有效修复和改进人工狼群中的不可行解,改进了传统基于大惩罚参数的目标函数,减小了由于惩罚参数过大而导致算法陷入局部最优的风险;并受狼群的繁衍方式的启发,在二进制狼群算法的基础上提出了求解多维背包问题的改进二进制狼群算法(improve binary wolf pack algorithm,IBWPA)。通过求解19组不同规模的典型多维背包算例和与其他算法的对比分析,例证了算法的有效性和计算稳定性。 展开更多
关键词 进化计算 群体智能 二进制狼群算法 组合优化 多维背包问题
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一种求解多维背包问题的混合分布估计算法 被引量:24
6
作者 王凌 王圣尧 方晨 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2011年第8期1121-1125,共5页
针对多维背包问题(MKP),提出一种基于分布估计算法的混合求解算法.该算法基于优势种群构建概率模型,并基于概率模型采样产生新个体;同时,提出一种基于MKP问题信息的修复机制,有效修复采样后种群中的不可行解,另外,设计了一种自适应的局... 针对多维背包问题(MKP),提出一种基于分布估计算法的混合求解算法.该算法基于优势种群构建概率模型,并基于概率模型采样产生新个体;同时,提出一种基于MKP问题信息的修复机制,有效修复采样后种群中的不可行解,另外,设计了一种自适应的局部搜索操作,以增强算法的局部搜索能力.基于标准测试集的仿真结果和算法比较验证了所提出的混合算法的有效性和鲁棒性. 展开更多
关键词 多维背包问题 分布估计算法 概率模型 混合算法
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求解多维0-1背包问题的一种改进的遗传算法 被引量:16
7
作者 曾智 杨小帆 +2 位作者 陈静 陈文斌 唐荣旺 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2006年第7期220-223,共4页
针对多维0-1背包问题,通过应用贪心法和二分搜索法的思想,本文提出了一种新的杂交算子———中值杂交,并且基于此算子提出了求解多维0-1背包问题的一种改进的遗传算法。最后本文通过一系列数值实验,把改进算法与传统的遗传算法以及其他... 针对多维0-1背包问题,通过应用贪心法和二分搜索法的思想,本文提出了一种新的杂交算子———中值杂交,并且基于此算子提出了求解多维0-1背包问题的一种改进的遗传算法。最后本文通过一系列数值实验,把改进算法与传统的遗传算法以及其他最新的遗传算法进行比较,经过对求得近似解的精度及计算所需时间两方面的对比,验证了其有效性。 展开更多
关键词 多维0-1背包问题 遗传算法 中值杂交算子
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基于变异和信息素扩散的多维背包问题的蚁群算法 被引量:16
8
作者 冀俊忠 黄振 刘椿年 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2009年第4期644-654,共11页
针对蚁群算法在求解大规模多维背包问题时存在的迭代次数过多、精度不高的不足,提出一种新的高性能的蚁群求解算法.算法将信息素更新和随机搜索机制的改进相融合.首先,基于对较优解的偏爱,采用Top-k策略从每次迭代的k个解中挖掘出对象... 针对蚁群算法在求解大规模多维背包问题时存在的迭代次数过多、精度不高的不足,提出一种新的高性能的蚁群求解算法.算法将信息素更新和随机搜索机制的改进相融合.首先,基于对较优解的偏爱,采用Top-k策略从每次迭代的k个解中挖掘出对象间的关联距离;其次,以对象为信源借助关联距离建立信息素的扩散模型,通过信息素扩散的耦合补偿,强化了蚂蚁间的协作和交流;最后,利用一种简单的变异策略对迭代的结果进行优化.在通用数据集上的大量实验表明:与最新的蚁群算法相比,新算法不仅能获得更好的最优解,而且收敛速度有显著的提高. 展开更多
关键词 多维背包问题 蚁群算法 关联距离 扩散模型 变异策略
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多维背包问题的禁忌搜索求解 被引量:12
9
作者 贺一 邱玉辉 +1 位作者 刘光远 曾绍华 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2006年第9期169-172,共4页
借鉴认知心理学有关记忆系统的表述,在禁忌搜索算法中引入长时记忆,构造了基于双禁忌表的禁忌搜索算法。多维0-1背包问题的仿真实验表明,该算法是可行的、有效的。
关键词 禁忌搜索 双禁忌表 多维0-1背包问题
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求解多维0—1背包问题的混合遗传算法 被引量:13
10
作者 胡欣 汪红星 康立山 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 1999年第11期31-33,共3页
文章研究一类典型的组合优化问题——多维0-1背包问题,提出了在简单遗传算法(SGA)中加入局部搜索机制的混合遗传算法(HGA)来求解该类问题,并在大量数值实验的基础上,将HGA与传统的求解方法及SGA进行了比较,实验... 文章研究一类典型的组合优化问题——多维0-1背包问题,提出了在简单遗传算法(SGA)中加入局部搜索机制的混合遗传算法(HGA)来求解该类问题,并在大量数值实验的基础上,将HGA与传统的求解方法及SGA进行了比较,实验的结果表明,该算法具有一定的优越性。 展开更多
关键词 0-1背包问题 组合优化 遗传算法 整数规划
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基于引导素更新和扩散机制的人工蜂群算法 被引量:6
11
作者 冀俊忠 魏红凯 +1 位作者 刘椿年 尹宝才 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2013年第9期2005-2014,共10页
人工蜂群算法是一种新型的搜索算法,其机理是通过模拟蜂群采蜜过程中体现出的智能行为来实现对问题的求解.在现有的蜂群算法中,蜂群间的信息交流仅使用单一的行为通信(跳舞),蜂群间的协作存在明显不足,影响了蜂群算法的求解性能.根据真... 人工蜂群算法是一种新型的搜索算法,其机理是通过模拟蜂群采蜜过程中体现出的智能行为来实现对问题的求解.在现有的蜂群算法中,蜂群间的信息交流仅使用单一的行为通信(跳舞),蜂群间的协作存在明显不足,影响了蜂群算法的求解性能.根据真实蜜蜂多模式传递信息的客观事实,通过引入基于引导素的化学通信方式,提出一种新的更忠实反映蜂群信息传递的蜂群算法,并应用于多维背包问题(MKP)的求解.新算法将行为通信和化学通信相融合,利用引导素的更新和扩散机制使蜂群能够更好地进行协作.MKP的仿真实验结果表明新算法优于传统的ABC算法.与其他一些元启发式搜索算法的比较同样显示了新算法的有效性. 展开更多
关键词 蜂群算法 化学通信 引导信息素 扩散机制 多维背包问题
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一种求解多维背包问题的小世界算法 被引量:9
12
作者 杜巍 李树茁 陈煜聪 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第2期10-14,共5页
针对遗传算法求解复杂组合优化问题时出现早熟收敛和种群多样性丧失等问题,提出了一种解决多维背包问题的二进制编码小世界算法(BSWA).BSWA算法依据社会学中的小世界现象搜索机理,采用类似遗传变异操作的局部搜索,而非遗传算法中的交叉... 针对遗传算法求解复杂组合优化问题时出现早熟收敛和种群多样性丧失等问题,提出了一种解决多维背包问题的二进制编码小世界算法(BSWA).BSWA算法依据社会学中的小世界现象搜索机理,采用类似遗传变异操作的局部搜索,而非遗传算法中的交叉操作.针对多维背包问题的多约束性,BSWA算法还按照价值资源比大小对不可行解进行贪婪修正,以保证求解的正确性.与遗传算法相比,BSWA可以在一定程度上克服早熟收敛,在保持种群多样性和求解精度方面均体现出较大的优势,具有解决复杂组合优化问题的潜力.对55个标准的多约束0-1背包问题进行了50次随机实验,结果表明,BSWA算法对于其中72.73%的问题可以次次获得最优解,对于其他不能次次求解到最优解的问题,也可以获得非常接近全局最优解的满意解. 展开更多
关键词 小世界算法 多维背包问题 贪婪修正算子
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多维背包问题的一个蚁群优化算法 被引量:30
13
作者 喻学才 张田文 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第5期810-819,共10页
蚁群优化(ACO)是一种通用的启发式方法,已被用来求解很多离散优化问题.近年来,已提出几个ACO算法求解多维背包问题(MKP).这些算法虽然能获得较好的解但也耗用太多的CPU时间.为了降低用ACO求解MKP的复杂性,文章基于一种已提出但未实现过... 蚁群优化(ACO)是一种通用的启发式方法,已被用来求解很多离散优化问题.近年来,已提出几个ACO算法求解多维背包问题(MKP).这些算法虽然能获得较好的解但也耗用太多的CPU时间.为了降低用ACO求解MKP的复杂性,文章基于一种已提出但未实现过的MKP的信息素表示定义了新的选择概率的规则和相应的基于背包项的一种序的启发式信息,从而提出了一种计算复杂性较低、求解性能较好的改进型蚁群算法.实验结果表明,无论串行执行还是虚拟并行执行,在计算相同任务时,新算法耗用时间少且解的价值更高.不仅如此,在实验中,文中的新算法获得了ORLIB中测试算例5.250-22的两个"新"解. 展开更多
关键词 蚁群优化 信息素模型 启发式信息 组合优化 多维背包问题
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基于有导向变异算子求解多维背包问题 被引量:2
14
作者 陆建波 闭应洲 +1 位作者 龙珑 元昌安 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第15期36-38,共3页
多维背包问题(MKP)是经典的NP难的组合优化问题。引入有导向变异算子的进化算法GM-EA(Guided Mutation EA)来求解该问题,通过结合粒子群优化的方法改进郭涛算法,更好地利用种群中的全局信息,取得较好的效果。实验结果表明GM-EA是求解MK... 多维背包问题(MKP)是经典的NP难的组合优化问题。引入有导向变异算子的进化算法GM-EA(Guided Mutation EA)来求解该问题,通过结合粒子群优化的方法改进郭涛算法,更好地利用种群中的全局信息,取得较好的效果。实验结果表明GM-EA是求解MKP有效的算法。 展开更多
关键词 多维背包问题 有导向的变异 局部搜索 GALIB
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基于核问题的果蝇优化算法求解多维背包问题 被引量:5
15
作者 张清勇 钱浩 雷德明 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期92-97,共6页
针对多维背包问题(MKP)维度高、约束强的特点,提出了一种基于核问题的果蝇优化算法(CBFOA).该算法通过求解MKP的线性规划松弛问题(LPR-MKP)的对偶问题得到MKP效用比,并运用核问题降低问题规模;果蝇的生成采用的二级结构和时变的搜索步... 针对多维背包问题(MKP)维度高、约束强的特点,提出了一种基于核问题的果蝇优化算法(CBFOA).该算法通过求解MKP的线性规划松弛问题(LPR-MKP)的对偶问题得到MKP效用比,并运用核问题降低问题规模;果蝇的生成采用的二级结构和时变的搜索步距有利于前期快速寻优和后期精确搜索,采用的修复补偿策略、一级果蝇交流以及视觉搜索中的突跳机制以提高求解质量.通过标准测试集的测试和算法性能的对比,结果表明CBFOA对于MKP有较强的搜索能力. 展开更多
关键词 多维背包问题 果蝇优化算法 核问题 突跳机制 二级结构
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贪心二进制狮群优化算法求解多维背包问题 被引量:7
16
作者 杨艳 刘生建 周永权 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2020年第5期1291-1294,共4页
针对经典的多约束组合优化问题——多维背包问题(MKP),提出了一种贪心二进制狮群优化(GBLSO)算法。首先,采用二进制代码转换公式将狮群个体位置离散化,得到二进制的狮群算法;其次,引入反置移动算子对狮王位置进行更新,同时对母狮和幼狮... 针对经典的多约束组合优化问题——多维背包问题(MKP),提出了一种贪心二进制狮群优化(GBLSO)算法。首先,采用二进制代码转换公式将狮群个体位置离散化,得到二进制的狮群算法;其次,引入反置移动算子对狮王位置进行更新,同时对母狮和幼狮位置重新定义;然后,充分利用贪心算法进行解的可行化处理,增强搜索能力并进一步提高收敛速度;最后,对10个MKP典型算例进行仿真实验,并把GBLSO算法与离散二进制粒子群(DPSO)算法和二进制蝙蝠算法(BBA)进行对比。实验结果表明,GBLSO算法是一种有效的求解MKP的新方法,在求解MKP时具有相对良好的收敛效率、较高的寻优精度和很好的鲁棒性。 展开更多
关键词 智能算法 贪心算法 贪心二进制狮群优化算法 多维背包问题 组合优化
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多维背包问题的变邻域填充函数算法 被引量:3
17
作者 林耿 朱文兴 《福州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期14-21,共8页
首先给出解的两个邻域结构,并把多维背包问题转化为相应的无约束整数规划问题.其次构造一个单参数的填充函数,然后提出一类求解多维背包问题的变邻域填充函数算法.实验结果表明,该算法是有效的.
关键词 多维背包问题 填充函数 变邻域
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基于资源预测的智能终端资源缓存算法 被引量:2
18
作者 徐超 曾学文 郭志川 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2015年第3期59-63,共5页
针对智能电视终端应用间资源竞争导致的系统性能下降问题,基于资源消耗预测,提出一种智能终端资源缓存算法。根据系统记录的各应用程序的资源消耗统计数据,应用Markov模型预测下一时间段可能出现的资源瓶颈和应用的资源状态,利用应用的... 针对智能电视终端应用间资源竞争导致的系统性能下降问题,基于资源消耗预测,提出一种智能终端资源缓存算法。根据系统记录的各应用程序的资源消耗统计数据,应用Markov模型预测下一时间段可能出现的资源瓶颈和应用的资源状态,利用应用的资源状态动态调整应用权重,并以最小化应用切换时间为目标,将资源缓存问题转化为多维多选择背包问题,采用轻量级的启发式算法求解资源缓存问题。仿真实验结果表明,在智能终端中该算法对于资源消耗的预测精确度比其他算法提高5.4%,而应用响应时间缩短约45%。 展开更多
关键词 智能电视终端 资源预测 MARKOV模型 资源缓存算法 多维多选择背包问题 启发式算法
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求解多维背包问题的二级协作果蝇优化算法 被引量:4
19
作者 张清勇 钱浩 雷德明 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2019年第3期503-510,共8页
针对多维背包问题(MKP)约束性强和复杂度高的特点,提出一种新型二级协作果蝇优化算法(TCFOA).提出一级果蝇和二级果蝇的产生机制,将二级果蝇划分为开发用果蝇和探索用果蝇两类以协调开发与探索之间的平衡;设计果蝇交流策略以及基于全局... 针对多维背包问题(MKP)约束性强和复杂度高的特点,提出一种新型二级协作果蝇优化算法(TCFOA).提出一级果蝇和二级果蝇的产生机制,将二级果蝇划分为开发用果蝇和探索用果蝇两类以协调开发与探索之间的平衡;设计果蝇交流策略以及基于全局性价比的解的修复补偿机制,并利用二级结构扩大搜索范围、改善一级果蝇的质量,以提高求解质量.基于MKP两个标准测试集的测试结果和算法性能对比,表明TCFOA在求解MKP方面具有较强的优势. 展开更多
关键词 多维背包问题 果蝇优化算法 二级结构 协作策略 全局性价比 全局搜索
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一种新的求解多维背包问题的分散算法 被引量:3
20
作者 张晓霞 刘哲 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第5期1716-1719,共4页
为了避免蚁群算法在优化搜索过程中易陷入局部最优和早熟收敛,提出一种求解多维背包问题的新型分散搜索算法。该算法是把蚁群算法的构解方法引入到分散搜索算法中,在搜索过程中,既考虑解的质量,又考虑解的分散性。同时,该分散算法还采... 为了避免蚁群算法在优化搜索过程中易陷入局部最优和早熟收敛,提出一种求解多维背包问题的新型分散搜索算法。该算法是把蚁群算法的构解方法引入到分散搜索算法中,在搜索过程中,既考虑解的质量,又考虑解的分散性。同时,该分散算法还采用了动态更新参考集与阈值接收算法的阈值参数,以控制搜索空间来加快收敛速度。通过选取国际通用MDKP实例库中的多个实例进行测试表明,该算法可以避免陷入局部最优解,能提高全局寻优能力,其结果优于其他现有的方法,并获得了较好的结果。 展开更多
关键词 多维背包问题 蚁群优化 分散搜索 参考集
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