Estado da arte de medidas de desempenho de algoritmos de otimização multiobjetivo.
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Data
2017
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Resumo
Em problemas de otimização multiobjetivo é comum o uso de procedimentos algorítmicos para
se encontrar uma aproximação do conjunto solução, uma vez que determinar o conjunto exato
de soluções é, em geral, inviável. Diante disso, com a popularização destes procedimentos nas
ultimas décadas é necessário distinguir, conforme for o objetivo do algoritmo, a qualidade das
aproximações de tais procedimentos. As medidas existentes focam-se em duas características
principais, a saber, 1) Convergência e 2) Distribuição das soluções. Dificilmente uma única
métrica irá medir todos os aspectos mencionados acima. Além disso, para avaliar alguns desses
aspectos é necessário o conhecimento do conjunto exato, e essa informação normalmente, não
está disponível. Associado a isso, espera-se que tais medidas tenham um custo computacional
baixo. Esta proposta visa estudar as mais diversas medidas, reunindo as principais delas em
um único artigo, fazendo um comparativo entre as mesmas. Iremos estabelecer o estado da
arte nessa área de pesquisa em otimização.
Descrição
Palavras-chave
Modelagem matemática
Citação
SILVA, J. B. A.; SANTOS, T. F.; XAVIER, S. M. Estado da arte de medidas de desempenho de algoritmos de otimização multiobjetivo. Revista de Matemática da UFOP, v. 1, p. 66-100, 2017. Disponível em: <https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/rmat/article/view/1133/0>. Acesso em: 19 mar. 2019.