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dc.contributor.author洪秉竹en_US
dc.contributor.authorPing-Chu Hungen_US
dc.contributor.author陳穎平en_US
dc.contributor.authorYing-Ping Chenen_US
dc.date.accessioned2014-12-12T03:10:40Z-
dc.date.available2014-12-12T03:10:40Z-
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.urihttp://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009457520en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11536/82241-
dc.description.abstract延伸式精簡基因演算法(ECGA)是一種能解決二進位難題的演算法。因為具有偵測建構區塊(building blocks)的能力,ECGA可靠而且精確。但當我們直接應用ECGA於整數問題時,仍會遇到某些困難。在本研究中,我們提出一種伸延ECGA的新演算法,稱為整數型延伸式精簡基因演算法(iECGA)。iECGA使用修改過的機率模型並繼承了偵測建構區塊的能力。iECGA特別設計來處理整數問題,並能避免ECGA遇到的困難。 為了解決固態元件中的特性量定(characteristic determination)問題,我們也發展了一種新的最佳化架構,包含了ECGA及一種離散化技巧稱為隨選分割(SoD)。因為特性量定問題中的變數因為物理性質,所以幾乎都是實數,ECGA只能處理離散型式的問題,因此需要一種機制轉換資料型態。所以在本研究中,我們將提出的架構應用在三個研究個案上,並展示這個演化計算領域中的方法,不止提供了高品質的最佳化結果,也有處理不同問題的彈性。zh_TW
dc.language.isoen_USen_US
dc.subject基因演算法zh_TW
dc.subject延伸式精簡基因演算法zh_TW
dc.subject隨選分割zh_TW
dc.subject建構區塊zh_TW
dc.subject特性量定zh_TW
dc.subjectgenetic algorithmsen_US
dc.subjectextended compact genetic algorithmen_US
dc.subjectsplit-on-demanden_US
dc.subjectbuilding blocksen_US
dc.subjectcharacteristic determinationen_US
dc.title擴充ECGA於不同的資料型別:整數與實數zh_TW
dc.titleOn the Extension of ECGA for Different Variable Types: Integers and Real Numbersen_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.department多媒體工程研究所zh_TW
顯示於類別:畢業論文


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  1. 752001.pdf

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