遗传算法的实例幻灯片.ppt
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1、遗传算法的实例第1页,共19页,编辑于2022年,星期三遗传算法(GA)的肇始“活的有机体是解决问题的专家。它们所表现出来的各种才能足以使最好的计算机程序自惭形秽。这种现象尤其令计算机科学家们感到痛楚。计算机科学家们为了某种算法可能花费数月乃至数年的脑力劳动,而有机体则能通过进化和自然选择这样一种显然并非定向进行的机制获得这种能力。”-John Holland第2页,共19页,编辑于2022年,星期三遗传算法的思想Darwin的进化论 -“自然选择、适者生存”特定环境的考验种群中个体的选择选择种群中的交叉交叉繁殖种群中个体的变异变异 上述操作反复执行,个体逐渐优化第3页,共19页,编辑于202
2、2年,星期三遗传算法的手工模拟计算示例遗传算法的手工模拟计算示例 为更好地理解遗传算法的运算过程,下面用手工计算来简单地模拟遗传算法的各为更好地理解遗传算法的运算过程,下面用手工计算来简单地模拟遗传算法的各 个主要执行步骤。个主要执行步骤。例:求下述二元函数的最大值:例:求下述二元函数的最大值:max f(x1,x2)=x12+x22 s.t.x1 1,2,3,4,5,6,7 x2 1,2,3,4,5,6,7 (1)(1)个体编码个体编码个体编码个体编码 遗传算法的运算对象是表示个体的符号串,所以必须把变量遗传算法的运算对象是表示个体的符号串,所以必须把变量 x1,x2 编码为一种编码为一种
3、符号串。符号串。本题中,用无符号二进制整数来表示。本题中,用无符号二进制整数来表示。因因 x1,x2 为为 1 7之间的整数,所以分别用之间的整数,所以分别用3位无符号二进制整数来表示,将它位无符号二进制整数来表示,将它 们连接在一起所组成的们连接在一起所组成的6位无符号二进制数就形成了个体的基因型,表示一个可位无符号二进制数就形成了个体的基因型,表示一个可 行解。行解。例如,基因型例如,基因型 X101110 所对应的表现型是:所对应的表现型是:x 5,6。个体的表现型个体的表现型x和基因型和基因型X之间可通过编码和解码程序相互转换。之间可通过编码和解码程序相互转换。第4页,共19页,编辑于
4、2022年,星期三(2)(2)初始群体的产生初始群体的产生初始群体的产生初始群体的产生 遗传算法是对群体进行的进化操作,需要给其淮备一些表示起始搜索点的初始遗传算法是对群体进行的进化操作,需要给其淮备一些表示起始搜索点的初始 群体数据。群体数据。本例中,群体规模的大小取为本例中,群体规模的大小取为4,即群体由,即群体由4个个体组成,每个个体可通过随机个个体组成,每个个体可通过随机 方法产生。方法产生。如:如:011101,101011,011100,111001 (3)(3)适应度汁算适应度汁算适应度汁算适应度汁算 遗传算法中以个体适应度的大小来评定各个个体的优劣程度,从而决定其遗传遗传算法中
5、以个体适应度的大小来评定各个个体的优劣程度,从而决定其遗传 机会的大小。机会的大小。本例中,目标函数总取非负值,并且是以求函数最大值为优化目标,故可直接本例中,目标函数总取非负值,并且是以求函数最大值为优化目标,故可直接 利用目标函数值作为个体的适应度。利用目标函数值作为个体的适应度。(4)(4)选择运算选择运算选择运算选择运算 选择运算选择运算(或称为复制运算或称为复制运算)把当前群体中适应度较高的个体按某种规则或模型遗传到下一代群体中。把当前群体中适应度较高的个体按某种规则或模型遗传到下一代群体中。一般要求适应度较高的个体将有更多的机会遗传到下一代一般要求适应度较高的个体将有更多的机会遗传
6、到下一代 群体中。群体中。第5页,共19页,编辑于2022年,星期三 本例中,我们采用与适应度成正比的概率来确定各个个体复制到下一代群体中本例中,我们采用与适应度成正比的概率来确定各个个体复制到下一代群体中 的数量。其具体操作过程是:的数量。其具体操作过程是:先计算出群体中所有个体的适应度的总和先计算出群体中所有个体的适应度的总和 fi (i=1.2,M);其次计算出每个个体的相对适应度的大小其次计算出每个个体的相对适应度的大小 fi/fi,它即为每个个体被遗传,它即为每个个体被遗传 到下一代群体中的概率,到下一代群体中的概率,每个概率值组成一个区域,全部概率值之和为每个概率值组成一个区域,全
7、部概率值之和为1;最后再产生一个最后再产生一个0到到1之间的随机数,依据该随机数出现在上述哪一个概率区之间的随机数,依据该随机数出现在上述哪一个概率区 域内来确定各个个体被选中的次数。域内来确定各个个体被选中的次数。0124%24%17%35%1#2#3#4#个体编号个体编号初始群体初始群体p(0)适值适值占总数的百分比占总数的百分比总和总和1234011101101011011100111001343425500.240.240.170.351431选择次数选择次数选择结果选择结果1102011101111001101011111001 x1 x2 3 5 5 3 3 4 7 1第6页,共1
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