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멀티모달 함수의 최적화를 위한 먼델 연산 유전자 알고리즘
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  • 멀티모달 함수의 최적화를 위한 먼델 연산 유전자 알고리즘
  • A Genetic Algorithm with a Mendel Operator for Multimodal Function Optimization
저자명
송인수,심재완,탁민제,Song. In-Soo,Shim. Jae-Wan,Tahk. Min-Jae
간행물명
제어·자동화·시스템공학 논문지
권/호정보
2000년|6권 12호|pp.1061-1069 (9 pages)
발행정보
제어로봇시스템학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

In this paper, a new genetic algorithm is proposed for solving multimodal function optimization problems that are not easily solved by conventional genetic algorithm(GA)s. This algorithm finds one of local optima first and another optima at the next iteration. By repeating this process, we can locate all the local solutions instead of one local solution as in conventional GAs. To avoid converging to the same optimum again, we devise a new genetic operator, called a Mendel operator which simulates the Mendels genetic law. The proposed algorithm remembers the optima obtained so far, compels individuals to move away from them, and finds a new optimum.