遗传算法 c++代码实现

时间: 2023-07-31 11:05:48 浏览: 53
以下是一个简单的遗传算法的 C++ 代码实现,其中包括了基本的遗传算法流程,包括选择、交叉和变异等操作: ```c++ #include<iostream> #include<cstdio> #include<cstdlib> #include<algorithm> #include<ctime> #include<cmath> using namespace std; const int N=100; const int M=10000; const double p=0.05; //变异概率 int n,d; double a[N][N],f[N],w[N]; double x[N][N],y[N]; int pre[M][N],nex[M][N]; double sum,sumw; int cnt; int getrand(int l,int r){ return rand()%(r-l+1)+l; } double getrand(double l,double r){ return (double)rand()/(RAND_MAX+1.0)*(r-l)+l; } void init(){ for(int i=1;i<=n;i++){ for(int j=1;j<=d;j++){ x[i][j]=getrand(-10,10); } y[i]=0; } } void calc(){ for(int i=1;i<=n;i++){ for(int j=1;j<=d;j++){ y[i]+=a[i][j]*x[i][j]; } f[i]=max(0.0,1-y[i]); } sum=0; for(int i=1;i<=n;i++){ sum+=f[i]; } for(int i=1;i<=n;i++){ w[i]=f[i]/sum; } sumw=0; for(int i=1;i<=n;i++){ sumw+=w[i]; w[i]=sumw; } } void select(){ for(int i=1;i<=n;i++){ double u=getrand(0,1); for(int j=1;j<=n;j++){ if(u<=w[j]){ for(int k=1;k<=d;k++){ pre[i][k]=j; } break; } } } } void cross(){ for(int i=1;i<=n;i++){ if(getrand(0,1)<=0.8){ int j=getrand(1,n); while(j==i)j=getrand(1,n); int k=getrand(1,d); for(int l=1;l<=k;l++){ nex[i][l]=x[pre[i][l]][l]; } for(int l=k+1;l<=d;l++){ nex[i][l]=x[pre[j][l]][l]; } } else{ for(int j=1;j<=d;j++){ nex[i][j]=x[pre[i][j]][j]; } } } } void mutate(){ for(int i=1;i<=n;i++){ if(getrand(0,1)<=p){ int j=getrand(1,d); nex[i][j]=getrand(-10,10); } } } void print(){ double ans=0; int id=1; for(int i=1;i<=n;i++){ double tmp=0; for(int j=1;j<=d;j++){ tmp+=a[i][j]*x[i][j]; } if(1-tmp>ans){ ans=1-tmp; id=i; } } printf("ans=%lf\n",ans); printf("x="); for(int i=1;i<=d;i++){ printf("%lf ",x[id][i]); } } int main(){ srand(233); scanf("%d%d",&n,&d); for(int i=1;i<=n;i++){ for(int j=1;j<=d;j++){ scanf("%lf",&a[i][j]); } } init(); for(int i=1;i<=M;i++){ calc(); select(); cross(); mutate(); for(int j=1;j<=n;j++){ for(int k=1;k<=d;k++){ x[j][k]=nex[j][k]; } } } print(); return 0; } ``` 这个代码实现的是一个简单的经典的遗传算法,用于解决一个分类问题。它的基本流程是: 1. 初始化种群 2. 计算适应度函数 3. 选择优秀的个体 4. 交叉优秀的个体 5. 变异一部分的个体 6. 重复 2-5 步骤若干次 7. 输出最终结果 当然,这只是遗传算法的一个简单实现,实际上遗传算法的变体很多,也可以根据具体问题进行定制化的设计。

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