matlab语言实现单目标优化,采用遗传算法
2022-10-19 10:52:34 5KB optimization 单目标优化 遗传算法
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MATLAB全部代码,可以直接运行。
2022-10-19 09:08:52 5KB 群智能算法
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非线性整数规划是一个具有指数复杂度的NP问题,如果约束较为复杂,Matlab优化工具箱和一些优化软件比如lingo等,常常无法应用,即使能应用也不能给出一个较为令人满意的解。这时就需要针对问题设计专门的优化算法。下面举一个遗传算法应用于非线性整数规划的编程实例,供大家参考!
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用遗传算法解决旅行商问题,由于遗传算法的局部搜索能力较强,但是很容易陷入局部极值。所以引入自然界中灾变概念。即跳出局部极值就必须杀死当前所有的优秀个体,从而让远离当前极值的点有充分的进化余地。
2022-10-18 14:19:10 9.22MB 遗传算法 旅行商问题 灾变
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使用遗传算法对tsp问题进行求解,同时对遗传算法进行了改进,增添了灾变机制,以及参数自适应机制
2022-10-18 13:39:15 7KB tsp 遗传算法
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通过在50张英文名片图像的实验来分别验证本文所提方法的正确性,说 明了基于半阈值的粘连字符方法具有高达95.32%的分割正确率,比投影法提高了 近十个百分点;与基于二值化的字符特征相比,基于半阈值化的字符特征具有一 定的鲁棒性;遗传优化的BP神经网络比一般的BP神经网络具有较快的收敛性和 较高的识别率;最后,本文在NokiaN95上实现了一个原型识别系统,系统的图片 拒识率只有6.25%,字符识别正确率达97.35%。
2022-10-13 21:03:24 4.05MB 半阈值 BP网络 遗传算法
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matlab遗传算法工具包matlab遗传算法工具包matlab遗传算法工具包
2022-10-13 17:42:01 102KB 遗传算法
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遗传算法源代码matlab程序 EvoDAG 进化有向无环图(EvoDAG)是具有锦标赛选择的稳态遗传编程系统。 EvoDAG的主要特征是遗传操作是在根部进行的。 EvoDAG的灵感来自于等人提出的几何语义交叉。 以及由等人执行的实现。 在以下会议论文Mario Graff,Eric S. Tellez,SabinoMiranda-Jiménez,Hugo Jair Escalante中描述了EvoDAG。 2016 IEEE国际电力,电子和计算秋季会议(ROPEC)第1-6页。 可以从下载预印本。 快速开始 使用EvoDAG有两种选择,一种是作为库,另一种是使用命令行界面。 将EvoDAG用作库 让我们假设X包含输入, y包含类。 然后,为了训练30个EvoDAG的合奏并预测X可以使用以下指令: # Importing EvoDAG ensemble from EvoDAG . model import EvoDAGE # Importing iris dataset from sklearn from sklearn . datasets import load_iris # Re
2022-10-12 22:49:53 94KB 系统开源
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【达摩老生出品,必属精品,亲测校正,质量保证】 资源名:多车辆车辆路径问题_用遗传算法编程_保证可用_matlab 资源类型:matlab项目全套源码 源码说明: 全部项目源码都是经过测试校正后百分百成功运行的,如果您下载后不能运行可联系我进行指导或者更换。 适合人群:新手及有一定经验的开发人员
简单遗传编程 对于符号回归 此Python 3代码是用于符号回归的遗传编程的简单实现,并且已出于教育目的而开发。 依存关系 numpy和sklearn 。 文件test.py显示了用法示例。 安装 您可以使用python3 -m pip install --user simplegp通过python3 -m pip install --user simplegp ,也可以通过下载代码并运行python3 setup.py install --user在本地进行python3 setup.py install --user 。 参考 如果您使用此代码,请通过引用(或为此)代码所针对的我们的一部或多部作品来支持我们的研究: M. Virgolin,A。De Lorenzo,E。Medvet,F。Randone。 “学习可解释性的公式以学习可解释的公式”。 ,施普林格(2020)。 ( )
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