while True: # 生成一个新的种群,每个个体是一个解向量 rounds += 1 solutions = [] for _ in range(max_iterations): x = optimizer.ask() x[0] = int(x[0]) x[1] = int(x[1]) if (x[0] == 51 and x[1] == 51) or (x[0] == 26 and x[1] == 26): pass else: value = quadratic(x[0], x[1], x[2], x[3]) solutions.append((x, value)) # 检查解向量个数是否等于种群大小 if len(solutions) != optimizer.population_size: while len(solutions) < optimizer.population_size: x = [random.randint(Min_pump_zcjj, Max_pump_zcjj), random.randint(Min_pump_bdljd, Max_pump_bdljd), random.uniform(Min_pump_bdwz, Max_pump_bdwz), random.uniform(Min_pump_skhd, Max_pump_skhd)] value = quadratic(x[0], x[1], x[2], x[3]) solutions.append((x, value)) # 随机生成一些解向量,补足不足的部分 optimizer.tell(solutions)

时间: 2024-02-10 11:30:01 浏览: 32
这段代码是一个使用 CMA-ES 优化器进行二次函数最小化的例子。它采用了一个基本的遗传算法的流程,不断生成新的种群,并对种群中的每个个体求解目标函数的值。然后,它把求解结果告诉优化器,优化器会根据当前的状态信息来更新种群,让下一轮迭代更加接近最优解。 具体来说,这个代码中的 `while True:` 循环表示不断进行迭代,直到达到预定的停止条件为止。在每一轮迭代中,它会生成一个新的种群,并对种群中的每个个体求解目标函数的值。然后,它通过调用 `optimizer.tell(solutions)` 方法,把求解结果告诉优化器。`solutions` 是一个列表,其中每个元素是一个元组 `(x, value)`,表示一个解向量 `x` 和对应的目标函数值 `value`。 在生成新的种群时,这个代码使用了一个 `for _ in range(max_iterations):` 循环,表示在当前的种群中进行 `max_iterations` 次迭代。在每次迭代中,它会调用 `optimizer.ask()` 方法,生成一个新的解向量 `x`。然后,它会对 `x` 进行一些预处理,例如将 `x[0]` 和 `x[1]` 强制转换为整数,以确保解向量的合法性。然后它会计算目标函数的值,并把 `(x, value)` 添加到 `solutions` 列表中。 如果当前的种群中的个体数量不足 `optimizer.population_size`,这个代码就会进入一个 `while` 循环,不断随机生成新的解向量,并计算目标函数的值,直到种群中的个体数量达到 `optimizer.population_size`。然后,它会调用 `optimizer.tell(solutions)` 方法,把求解结果告诉优化器,优化器会根据当前的状态来更新种群。 最终,这个代码会在达到预定的停止条件时停止迭代,并返回找到的最优解。

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# 循环优化,直到达到优化目标或时间限制为止best_solution = Nonebest_obj_value = float('inf')rounds = 0while True: # 生成一个新的种群,每个个体是一个解向量 rounds += 1 solutions = [] for _ in range(optimizer.population_size): x = optimizer.ask() x[0] = int(x[0]) x[1] = int(x[1]) if (x[0] == 1 and x[1] in [1, 51]) or (x[0] == 51 and x[1] in [1, 51]) or (x[0] == 26 and x[1] == 26): pass else: value = quadratic(x[0], x[1], x[2], x[3]) if (x[0] == 1 and x[1] in [1, 51]) or (x[0] == 51 and x[1] in [1, 51]) or (x[0] == 26 and x[1] == 26): pass else: solutions.append((x, value)) if len(solutions) != optimizer.population_size: # 随机生成一些解向量,补足不足的部分 while len(solutions) < optimizer.population_size: x = [random.randint(Min_pump_zcjj, Max_pump_zcjj), random.randint(Min_pump_bdljd, Max_pump_bdljd), random.uniform(Min_pump_bdwz, Max_pump_bdwz), random.uniform(Min_pump_skhd, Max_pump_skhd)] value = quadratic(x[0], x[1], x[2], x[3]) solutions.append((x, value)) # 计算每个个体的目标函数值,并存储在solutions列表中 optimizer.tell(solutions) # 计算当前已经优化的时间 elapsed_time = time.time() - start_time # 判断是否达到优化目标或时间限制 if elapsed_time > timeout: break if optimizer.best[1] < best_obj_value: best_obj_value = optimizer.best[1] best_solution = optimizer.best[0]# 获取最优解信息best_solution, best_obj_value = optimizer.result# 输出最优解和最优解下的x[0], x[1], x[2], x[3]print('最优解:', best_solution)x0, x1, x2, x3 = best_solutionprint('x[0]:', x0)print('x[1]:', x1)print('x[2]:', x2)print('x[3]:', x3)

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