本文探讨了基于模型的离线优化(MBO)问题,提出了保守目标模型(COMs)和离线模型优化设计编辑(DEMO)等新方法,旨在通过学习生成模型和优化策略提高优化性能。研究表明,这些方法在多个基准测试中表现优异,尤其在复杂的黑盒函数优化中具有显著优势。
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