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Please use this identifier to cite or link to this item: http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/122412
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorConstantino, Ademir Aparecido-
dc.contributor.authorSantos, Andréia Alves dos-
dc.contributor.authorAraujo, Silvio Alexandre de-
dc.date.accessioned2015-04-27T11:55:43Z-
dc.date.accessioned2016-10-25T20:46:15Z-
dc.date.available2015-04-27T11:55:43Z-
dc.date.available2016-10-25T20:46:15Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifierhttp://e-revista.unioeste.br/index.php/variascientia/article/view/3832-
dc.identifier.citationVaria Scientia, v. 10, n. 17, p. 147-162, 2011.-
dc.identifier.issn1519-9886-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11449/122412-
dc.identifier.urihttp://acervodigital.unesp.br/handle/11449/122412-
dc.description.abstractThe Set Covering Problem (SCP) plays an important role in Operational Research since it can be found as part of several real-world problems. In this work we report the use of a genetic algorithm to solve SCP. The algorithm starts with a population chosen by a randomized greedy algorithm. A new crossover operator and a new adaptive mutation operator were incorporated into the algorithm to intensify the search. Our algorithm was tested for a class of non-unicost SCP obtained from OR-Library without applying reduction techniques. The algorithms found good solutions in terms of quality and computational time. The results reveal that the proposed algorithm is able to find a high quality solution and is faster than recently published approaches algorithm is able to find a high quality solution and is faster than recently published approaches using the OR-Library.en
dc.description.abstractO Problema de Cobertura de Conjuntos (PCC) é bastante importante em Pesquisa Operacional, pois, pode ser encontrado como parte de vários problemas reais. Neste trabalho é reportado o uso de um algoritmo genético para resolver o PCC. O Algoritmo inicia com uma população gerada por uma heurística gulosa randômica. Um novo operador de cruzamento e um novo operador adaptativo de mutação foram incorporados para intensificar a busca. Nosso algoritmo foi testado para uma classe de exemplos “non-unicost”, obtido da “OR-Library”, sem aplicar técnicas de redução. O Algoritmo encontrou boas soluções em termos de qualidade e tempo computacional. Os resultados revelam que o algoritmo proposto é capaz de encontrar soluções de boa qualidade de maneira mais rápida do que algumas abordagens recentemente publicadas na literatura usando as instâncias da OR-Library.pt
dc.format.extent147-162-
dc.language.isopor-
dc.sourceCurrículo Lattes-
dc.subjectCobertura de conjuntopt
dc.subjectalgoritmos genéticospt
dc.subjectset covering problemen
dc.subjectgenetic algorithmsen
dc.titleNovo algoritimo genético para problemas de cobertura de conjuntospt
dc.title.alternativeA new genetic algorithm for the covering problemen
dc.typeoutro-
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual de Maringá (UEM)-
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
dc.description.affiliationUniversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Matemática Aplicada, Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto, Sao Jose do Rio Preto, Rua Cristóvão Colombo, 2265 (DCCE), Jardim Nazareth, CEP 15054-000, SP, Brasil-
dc.description.affiliationUnespUniversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Departamento de Matemática Aplicada, Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto, Sao Jose do Rio Preto, Rua Cristóvão Colombo, 2265 (DCCE), Jardim Nazareth, CEP 15054-000, SP, Brasil-
dc.rights.accessRightsAcesso aberto-
dc.identifier.fileISSN1519-9886-2011-10-17-147-162.pdf-
dc.relation.ispartofVaria Scientia-
dc.identifier.orcid0000-0002-4762-2048pt
dc.identifier.lattes9919773182316062-
dc.identifier.lattes2294602229519458-
Appears in Collections:Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp

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