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Rank-based Linear-Quadratic Surrogate Assisted CMA-ES

Résultats de recherche: Le chapitre dans un livre, un rapport, une anthologie ou une collectionContribution à une conférenceRevue par des pairs

Résumé

In this poster, we introduce a rank-based surrogate-assisted variant of CMA-ES. Unlike previous methods that employ rank information as constraints to train an SVM classifier, our approach employs a linear-quadratic regression on the ranks. We investigate the method’s invariance empirically. While this first algorithm outperforms CMA-ES with a few exceptions, it falls short to entirely meet the lq-CMA-ES performance levels. To address this, we propose an enhanced variant that handles together two alternative surrogates, one based on the ranks and one based on the original function values. Although this variant sacrifices strict invariance, it gains in robustness and achieves performance comparable to, or even exceeding, lq-CMA-ES on transformed problems. This last algorithm shows how simply incorporating new transformations of rank values could improve any surrogate-based CMA-ES variant.

langue originaleAnglais
titreGECCO 2025 Companion - Proceedings of the 2025 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion
rédacteurs en chefGabriela Ochoa
EditeurAssociation for Computing Machinery, Inc
Pages679-682
Nombre de pages4
ISBN (Electronique)9798400714641
Les DOIs
étatPublié - 11 août 2025
Evénement2025 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, GECCO 2025 Companion - Malaga, Espagne
Durée: 14 juil. 202518 juil. 2025

Série de publications

NomGECCO 2025 Companion - Proceedings of the 2025 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion

Une conférence

Une conférence2025 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, GECCO 2025 Companion
Pays/TerritoireEspagne
La villeMalaga
période14/07/2518/07/25

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « Rank-based Linear-Quadratic Surrogate Assisted CMA-ES ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

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