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      <subfield code="a">Saborido Infantes, Rubén</subfield>
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      <subfield code="a">Ruiz-Mora, Ana Belén</subfield>
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      <subfield code="a">Luque-Gallego, Mariano</subfield>
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      <subfield code="a">Para resolver problemas de optimizacion multiobjetivo, los algoritmos evolutivos basados en preferencias incorporan información&#xd;
preferencial en el proceso evolutivo, con el objetivo de encontrar un conjunto de soluciones Pareto optimas acordes a las preferencias del decisor (DM). En este trabajo, se propone un nuevo algoritmo evolutivo basado en preferencias que aproxima la region de la frontera Pareto optima que mejor se ajusta a los valores de aspiracion que el decisor desea alcanzar&#xd;
en cada objetivo. Estos valores constituyen las componentes de lo que se conoce como punto de referencia. El algoritmo hace uso de la conocida&#xd;
función escalarizada de logro de Wierzbicki para clasificar los individuos de cada generacion en diferentes fronteras. Dicha clasificacion se realiza en base a los valores que la función de logro alcanza para el punto de referencia&#xd;
proporcionado, considerando un conjunto de vectores de pesos.&#xd;
Los experimentos realizados sobre conocidos problemas test muestran unos resultados prometedores en cuanto a la calidad de las soluciones obtenidas, en comparacion a otros algoritmos existentes basados en puntos&#xd;
de referencia.</subfield>
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      <subfield code="a">Un nuevo Algoritmo Evolutivo de Optimizacion Multiobjetivo basado en Preferencias: WASF-GA</subfield>
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