En este trabajo, presentamos un nuevo algoritmo evolutivo para Programaci´on Multiobjetivo que intenta aproximar todo el frente óptimo de Pareto. En dicho algoritmo, consideramos como función fitness una función escalarizada de logro, que es una extensión de la distancia Tchebychev o minimax. Paralelamente, tomamos dos puntos de referencia, el utopía y el nadir, para clasificar los individuos de cada generación en distintas fronteras. Para asegurar la diversidad de soluciones, se emplea un conjunto de vectores de pesos en la función de logro, que verifican que los vectores formados por las componentes inversas están distribuidos uniformemente. Finalmente, se muestra el funcionamiento del algoritmo propuesto a través de un estudio comparativ...
En la búsqueda de modelos, técnicas y procesos para el desarrollo de la programación en un ambiente ...
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Varios fenómenos reales pueden ser modelados como problemas dinámicos de optimización. Estos p...
Este trabajo, estudia los efectos sobre el frente de Pareto generado por el algoritmo NSGA-II cuando...
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IX Congreso Español de Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados - MAEB 2013.Para resol...
Rubén Saborido, Francisco Chicano, "Optimización Multi-objetivo Basada en Preferencias para la Plani...
En este artículo se describen en forma breve las direcciones de investigación que en la actualidad s...
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Este artículo describe el uso del framework de optimización multiobjetivo jMetal para afrontar la re...
Actas de: VI Congreso Español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB'09)...
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