進化計算を利用した多目的最適化技術とその応用

★ 目的関数が複数存在する時の最適化手法は? 最適解集合獲得のポイントを詳解!

セミナー趣旨

進化計算は、生物の遺伝と進化を模倣した興味深い計算方法で、様々な問題に柔軟に適用できる汎用性の高いアルゴリズムです。世の中の実問題は、目的関数が複数存在する多目的最適化問題となる場合が多く、進化計算による多目的最適化により、問題に対する様々な選択肢(解集合)を得ることができます。今回のセミナーで、参加者の皆様に進化計算の面白さや有用性をご理解いただき、今後の研究開発や問題解決などに活かしていただければ幸いです。

受講対象・レベル

理系/文系問わず、本テーマに関心のある方
(工学系の大学生が有する程度の基礎的な数学の知識があると理解しやすい)

習得できる知識

実社会における様々な問題解法の一手段として、進化計算を用いるアプローチを理解することができる

セミナープログラム

1.進化計算とは
 1.1 進化型アルゴリズムの特徴と処理の流れ
 1.2 遺伝子・目的関数の設計、選択、交叉・突然変異

2.多目的最適化
 2.1 多目的最適化問題の定義
 2.2 解の支配関係とパレート最適解集合(POS)

3.進化計算による多目的最適化
 3.1 多目的進化型アルゴリズムの特徴と処理の流れ
 3.2 遺伝子・目的関数の設計、選択、交叉・突然変異
 3.3 得られたパレート最適解集合(POS)の評価方法

4.多目的進化型アルゴリズムの分類
 4.1 パレート支配に基づくアプローチ
 4.2 パレート支配の拡張に基づくアプローチ
 4.3 Indicatorに基づくアプローチ
 4.4 分解に基づくアプローチ

5.進化計算による多数目的最適化
 5.1 目的関数の増加による解探索への影響
 5.2 多数目的最適化に適したアルゴリズム

6.応用と進行中の研究紹介
 6.1 実問題で考慮すべき特徴
 6.2 いくつかの応用例紹介


【質疑応答】

セミナー講師

信州大学 工学部 教授 博士(工学) 田中 清 氏

セミナー受講料

  1名につき55,000円(消費税込み・資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合1名につき49,500円(税込み)〕

受講について

■ Live配信セミナーの視聴環境について

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    お申込みが直前の場合には、開催日までに資料の到着が間に合わないことがあります。ご了承ください。
  • 当日は講師への質問をすることができます。可能な範囲で個別質問にも対応いたします。
  • 本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、
    録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。
  • 本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
  • 複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。
  • Zoomのグループにパスワードを設定しています。
  • 部外者の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。
    万が一部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。

※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時


10:30

受講料

55,000円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

※銀行振込

開催場所

全国

主催者

キーワード

情報技術一般   AI(人工知能)   ソフトウェア開発

※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時


10:30

受講料

55,000円(税込)/人

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全国

主催者

キーワード

情報技術一般   AI(人工知能)   ソフトウェア開発

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