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骨架脂肪融合算法及其在旅行商问题上的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 国内外研究与发展现状第11-12页
        1.2.1 骨架算法发展及国内外研究现状第11-12页
        1.2.2 脂肪算法发展及国内外研究现状第12页
        1.2.3 现存的主要问题及融合算法的提出第12页
    1.3 本文工作及结构安排第12-13页
    1.4 本章小结第13-14页
第二章 旅行商问题第14-23页
    2.1 旅行商问题发展历史第14-15页
    2.2 数学模型与计算复杂性第15-16页
        2.2.1 旅行商问题的数学模型第15-16页
        2.2.2 旅行商问题的计算复杂性第16页
    2.3 旅行商问题的分类第16-17页
    2.4 旅行商问题的研究意义和应用价值第17-18页
    2.5 旅行商问题的求解方法第18-22页
    2.6 本章小结第22-23页
第三章 骨架算法和脂肪算法概述第23-40页
    3.1 骨架算法第23-35页
        3.1.1 骨架算法的基本思想及特点第23-24页
        3.1.2 骨架算法的一般求解步骤第24-25页
        3.1.3 几个典型的骨架算法介绍第25-31页
        3.1.4 骨架算法的不足第31页
        3.1.5 两种策略的骨架算法对TSP的求解第31-35页
    3.2 脂肪算法第35-39页
        3.2.1 脂肪算法的基本思想第35-36页
        3.2.2 经典脂肪算法描述第36-38页
        3.2.3 脂肪算法的不足第38页
        3.2.4 简要的实验第38-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第四章 骨架脂肪融合算法第40-57页
    4.1 算法的提出第40-43页
        4.1.1 对解TSP问题算法的思考第40-41页
        4.1.2 关于解TSP问题的猜想第41-43页
    4.2 融合算法的主要思想第43-44页
    4.3 融合算法的执行步骤第44-49页
        4.3.1 编码方式及适应度策略第45页
        4.3.2 随机 3opt算法产生精英个体第45页
        4.3.3 识别TSP边第45-46页
        4.3.4 精英个体数目的确定第46-47页
        4.3.5 结束条件第47-48页
        4.3.6 交集和并集第48-49页
    4.4 融合算法的实现第49-56页
        4.4.1 数据结构第50-51页
        4.4.2 算法实现第51-56页
        4.4.3 复杂性分析第56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 算法平台与实验结果第57-64页
    5.1 实验平台介绍第57-59页
    5.2 算法运行第59-61页
    5.3 平台环境及参数说明第61-62页
    5.4 计算典型算例第62-63页
    5.5 本章小结第63-64页
第六章 结论与展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-70页
攻读学位期间的科研成果第70页

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