Search Methodologies -

Search Methodologies (eBook)

Introductory Tutorials in Optimization and Decision Support Techniques
eBook Download: PDF
2006 | 2005
VI, 620 Seiten
Springer US (Verlag)
978-0-387-28356-2 (ISBN)
Systemvoraussetzungen
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This book is a tutorial survey of the methodologies that are at the confluence of several fields: Computer Science, Mathematics and Operations Research. It provides a carefully structured and integrated treatment of the major technologies in optimization and search methodology. The chapter authors are drawn from across Computer Science and Operations Research and include some of the world's leading authorities in their field. It can be used as a textbook or a reference book to learn and apply these methodologies to a wide range of today's problems.


Search Methodologies is a tutorial survey of the methodologies that are at the confluence of several fields: Computer Science, Mathematics and Operations Research. It is a carefully structured and integrated treatment of the major technologies in optimization and search methodology. The book is made up of 19 chapters. The chapter authors are drawn from across Computer Science and Operations Research and include some of the world's leading authorities in their field. The result is a major state-of-the-art tutorial text of the main optimization and search methodologies available to researchers, students and practitioners across discipline domains in applied science. It can be used as a textbook or a reference book to learn and apply these methodologies to a wide range of today s problems. It has been written by some of the world s most well known authors in the field.

Foreword; Fred Glover Preface Chapter 1: Introduction; Edmund Burke and Graham Kendall Chapter 2: Classical Techniques; Kathryn Dowsland Chapter 3: Integer Programming; Bob Bosch and Michael Trick Chapter 4: Genetic Algorithms; Kumara Sastry, David Goldberg, and Graham Kendall Chapter 5: Genetic Programming; John Koza and Riccardo Poli Chapter 6: Tabu Search; Michael Gendreau and Jean-Yves Potvin Chapter 7: Simulated Annealing; Emile Aarts, Jan Korst and Wil Michiels Chapter 8: Variable Neighborhood Search; Pierre Hansen and Nenad Mladenovic Chapter 9: Constraint Programming; Eugene Freuder and Mark Wallace Chapter 10: Multi-Objective Optimization; Kalyanmoy Deb Chapter 11: Complexity Theory and The No Free Lunch Theorem; Darrell Whitley and Jean Paul Watson Chapter 12:Machine Learning; Xin Yao and Yong Liu Chapter 13: Artificial Immune Systems; Uwe Aickelin and Dipankar Dasgupta Chapter 14: Swarm Intelligence; Daniel Merkle and Martin Middendorf Chapter 15: Fuzzy Reasoning; Costas Pappis and Constantinos Siettos Chapter 16: Rough Set Based Decision Support; Roman Slowinski, Salvatore Greco and Benedetto Matarazzo Chapter 17: Hyper-heuristics; Peter Ross Chapter 18:Approximation Algorithms; Carla Gomes and Ryan Williams Chapter 19: Fitness Landscapes; Colin Reeves

Erscheint lt. Verlag 20.3.2006
Zusatzinfo VI, 620 p. 99 illus.
Verlagsort New York
Sprache englisch
Themenwelt Mathematik / Informatik Informatik
Mathematik / Informatik Mathematik Angewandte Mathematik
Mathematik / Informatik Mathematik Finanz- / Wirtschaftsmathematik
Technik
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Planung / Organisation
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Wirtschaftsinformatik
Schlagworte algorithm • algorithms • Burke • decision support • fuzzy • Genetic algorithms • genetic programming • introductory • Kendall • Methodology • Multi-Objective Optimization • Operations Research • Optimization • programming • SAS • Search
ISBN-10 0-387-28356-0 / 0387283560
ISBN-13 978-0-387-28356-2 / 9780387283562
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Größe: 34,7 MB

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