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      클러스터링 기반의 효율적 유전자 알고리즘의 체계적인 성능 평가 = Systematic Performance Evaluation of Efficient Genetic Algorithm based on Clustering

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      https://www.riss.kr/link?id=A82316553

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      국문 초록 (Abstract)

      기존의 유전자 알고리즘은 우리가 원하는 최적해를 찾기 위해서 개체 집단의 크기를 가능한 크게 유지하여야 한다. 하지만 일반적인 문제들에 있어 개체의 적합도를 평가하는 것은 어렵기 때문에 큰 집단의 모든 개체에 대하여 적합도를 평가하는 것은 커다란 시간과 비용을 소모한다. 이에 본 논문에서는 집단의 크기를 크게 유지하되 적합도 평가 과정을 줄이는 방안으로 클러스터링에 기반한 효율적인 유전자 알고리즘을 제시하고 체계적인 평가를 한다. 9개의 벤치마크 적합도 함수에 대하여 여러 클러스터링 방법을 적용하여 실험한 결과, 제안한 방법의 유용성을 확인할 수 있었다.
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      기존의 유전자 알고리즘은 우리가 원하는 최적해를 찾기 위해서 개체 집단의 크기를 가능한 크게 유지하여야 한다. 하지만 일반적인 문제들에 있어 개체의 적합도를 평가하는 것은 어렵기 ...

      기존의 유전자 알고리즘은 우리가 원하는 최적해를 찾기 위해서 개체 집단의 크기를 가능한 크게 유지하여야 한다. 하지만 일반적인 문제들에 있어 개체의 적합도를 평가하는 것은 어렵기 때문에 큰 집단의 모든 개체에 대하여 적합도를 평가하는 것은 커다란 시간과 비용을 소모한다. 이에 본 논문에서는 집단의 크기를 크게 유지하되 적합도 평가 과정을 줄이는 방안으로 클러스터링에 기반한 효율적인 유전자 알고리즘을 제시하고 체계적인 평가를 한다. 9개의 벤치마크 적합도 함수에 대하여 여러 클러스터링 방법을 적용하여 실험한 결과, 제안한 방법의 유용성을 확인할 수 있었다.

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • 1. 서론
      • 2. 유전자 알고리즘
      • 3. 클러스터링 유전자 알고리즘
      • 4. 실험 및 결과
      • 요약
      • 1. 서론
      • 2. 유전자 알고리즘
      • 3. 클러스터링 유전자 알고리즘
      • 4. 실험 및 결과
      • 참고문헌
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