El número de iteraciones ideal que los algoritmos basados en enjambres de partículas requieren para la obtención del óptimo de una función fitness es un factor indeterminado. En algunos casos, ya sea por limitaciones de procesamiento o de capacidad de memoria, es necesario reducir el costo computacional que implica un número excesivo de iteraciones necesarias para obtener dicho valor óptimo. El presente trabajo propone un algoritmo PSO modificado que mediante la regresión exponencial de los puntos de velocidad de las partículas permite obtener una rápida convergencia al óptimo para funciones lineales.Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa (SADIO
Las exigencias del cuidado al medioambiente, el crecimiento demográfico y las demandas de los mercad...
En esta presentación se describen, en forma breve, algunas de las direcciones de investigación que e...
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El número de iteraciones ideal que los algoritmos basados en enjambres de partículas requieren para ...
El presente trabajo está centrado en hallar el número de ciclos aceptable para la interrupción del p...
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La optimización es un tópico clave en Ciencias de la Computación, y dentro de ella especialmente en ...
Los diferentes enfoques de optimización por enjambre de partículas ofrecen variantes que ayudan a me...
La optimización basada en “enjambre de partículas” (particle swarm optimization) es una estrategia d...
Los problemas de optimización en ambientes no estacionarios representan un área de importancia creci...
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El aprendizaje de juegos ha motivado el desarrollo de numerosas estrategias de Inteligencia Artifici...
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