本論文では、QAPを解くための新しい手法として、2段階グラフポインターネットワーク (Two-stage GPN) を提案している。
まず、グラフポインターネットワーク (GPN) をマトリクス入力TSPに拡張し、LSTMを取り除くことで推論時間を短縮した。
次に、QAPに適用するため、2段階のアプローチを提案した。第1段階のブロック選択モデルでは、QAPの距離-流量積行列から重要なブロックを選択する。第2段階の内部ブロックモデルでは、選択されたブロック内の要素を用いて最終的な割当を生成する。
実験の結果、提案手法は従来の启発式アルゴリズムよりも良い近似解を得られることを示した。また、従来の启发式手法と比べて、推論時間が大幅に短縮できることも確認した。
ただし、入力行列に多くのゼロ要素が含まれる問題インスタンスでは精度が低下する課題がある。
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by Satoko Iida,... ที่ arxiv.org 04-02-2024
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