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CMA-ES 算法
CMA-ES是Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategies的缩写,中文名称是协方差矩阵自适应进化策略,主要用于解决连续优化问题,尤其在病态条件下的连续优化问题。进化策略算法主要作为求解参数优化问题的方法,模仿生物进化原理,假设不论基因发生何种变化,产生的结果(性状)总遵循这零均值,某一方差的高斯分布。注意这里进化策略和遗传算法不同,但是都是进化算法(EAs)的重要变种。
-遵循最大熵原理
x? i~m? +σN(0,C) for i = 1, 2, …, λ
-暗含了不变性, 对于g(f(x))来说具有相同的性能,g是增函数
-基于进化路径
-C∝H?1?调整变量的类型,由海森矩阵等价成更为简单的协方差矩阵
-?产生一种新的问题表示方法
-?f(x)=g(xTHx)问题简化为g(xTx)
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原文地址:http://www.cnblogs.com/tsingke/p/6258967.html