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Advances in Multi-Objective Nature Inspired Computing (eBook)

eBook Download: PDF
2010 | 2010
XV, 195 Seiten
Springer Berlin (Verlag)
978-3-642-11218-8 (ISBN)

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Advances in Multi-Objective Nature Inspired Computing -
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Recent advances in multi-objective, nature-inspired computing is presented in this comprehensive reference. This collection provides the non-expert with an overview of the field, and aims to motivate researchers to contribute to the field.
The purpose of this book is to collect contributions that deal with the use of nature inspired metaheuristics for solving multi-objective combinatorial optimization problems. Such a collection intends to provide an overview of the state-of-the-art developments in this field, with the aim of motivating more researchers in operations research, engineering, and computer science, to do research in this area. As such, this book is expected to become a valuable reference for those wishing to do research on the use of nature inspired metaheuristics for solving multi-objective combinatorial optimization problems.

Multi-Objective Combinatorial Optimization: Problematic and Context.- Approximating Pareto-Optimal Sets Using Diversity Strategies in Evolutionary Multi-Objective Optimization.- On the Velocity Update in Multi-Objective Particle Swarm Optimizers.- Approaching Dynamic Multi-Objective Optimization Problems by Using Parallel Evolutionary Algorithms.- ParadisEO-MOEO: A Software Framework for Evolutionary Multi-Objective Optimization.- The Multiobjective Traveling Salesman Problem: A Survey and a New Approach.- On the Performance of Local Search for the Biobjective Traveling Salesman Problem.- A Bi-objective Metaheuristic for Disaster Relief Operation Planning.

Reihe/Serie Studies in Computational Intelligence
Verlagsort Berlin
Sprache englisch
Themenwelt Technik
Schlagworte algorithm • combinatorial optimization • Computational Intelligence • Evolution • evolutionary algorithm • Heuristics • Metaheuristic • Multi-Objective Optimization • Natural Computing • Nature-Inspired Computing • Operations Research • Optimization
ISBN-10 3-642-11218-8 / 3642112188
ISBN-13 978-3-642-11218-8 / 9783642112188
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