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Approche métaheuristique pour optimisation multiobjectif discrète

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dc.contributor.author Djemia, Nora
dc.date.accessioned 2019-12-24T11:51:38Z
dc.date.available 2019-12-24T11:51:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4275
dc.description 118 p. : ill. ; 30 cm. fr_FR
dc.description.abstract La naissance de l’optimisation multiobjectif remonte à un ouvrage de W. Pareto 1906 sur l‘économie politique, dans lequel l’auteur définit pour la première fois ce qu’est un optimum multiobjectif. Ces dernières années les métaheuristiques, notamment les algorithmes évolutionnaires, ont permis l'élaboration de méthodes de résolution très performantes. Dans cette thèse, nous nous intéressons aux problèmes d’optimisation multiobjectifs en appliquant un algorithme évolutionnaire NSGAII (Fast Nondominated Sorting Genetic Algorithm) au problème de sac à dos multiobjectif, on met en évidence la convergence du front Pareto donné par NSGAII vers celui donné par une méthode exacte en calculant la distance de Tchebycheff séparant les deux fronts. Les résultats obtenus montrent la performance de l’algorithme évolutionnaire multiobjectif utilisés dans la programmation informatique, aussi bien en termes de convergence qu'en termes de temps d’exécution. fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.publisher Univ.- Blida 1 fr_FR
dc.subject Métaheuristique fr_FR
dc.subject Algorithme évolutionnaire fr_FR
dc.title Approche métaheuristique pour optimisation multiobjectif discrète fr_FR
dc.type Thesis fr_FR


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