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유클리디안 외판원 문제를 위한 자기조직화 신경망의 새로운 구조
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  • 유클리디안 외판원 문제를 위한 자기조직화 신경망의 새로운 구조
  • A New Structure of Self-Organizing Neural Networks for the Euclidean Traveling Salesman Problem
저자명
이석기,강맹규
간행물명
산업경영시스템학회지
권/호정보
2000년|23권 61호|pp.127-135 (9 pages)
발행정보
한국산업경영시스템학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

This paper provides a new method of initializing neurons used in self-organizing neural networks and sequencing input nodes for applying to Euclidean traveling salesman problem. We use a general property that in any optimal solution for Euclidean traveling salesman problem, vertices located on the convex hull are visited in the order in which they appear on the convex hull boundary. We composite input nodes as number of convex hulls and initialize neurons as shape of the external convex hull. And then adapt input nodes as the convex hull unit and all convex hulls are adapted as same pattern, clockwise or counterclockwise. As a result of our experiments, we obtain l∼3 % improved solutions and these solutions can be used for initial solutions of any global search algorithms.