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오늘은 저가 짠 유전 알고리즘 설명 해드리겠습니다.

저가 글을 잘 못써 큰 부분으로 큼지막하게 설명하겠습니다.

 

먼저 유전알고리즘이 진행 되면서 변경되는 염색체 클레스입니다.

염색체의 생성자에는 염색체의 길이를 받아 올 수 있도록 만들었습니다.

 

다음은 메인 클레스인 GA의 생성자 입니다.

제가 구성한 GA 코드는 생성자에서 모든 계산을 끝냅니다.

생성자를 보시면

generationPool = new chromosome[FG_Num];
  elite_Chs = new chromosome[eliteNum];

대표적인 변수인 한 세대의 염색체가 모두 있는 염색체 배열과 엘리트 염색체가 들어가는 염색체 배열입니다.

코드는 크게 2부분으로 보시면 됩니다. 1세대를 초기화 하는 부분과 그 외 세대를 생성하고 fit를 계산하는 부분입니다.

for(int i=0; i<FG_Num;i++){
   generationPool[i] = new chromosome(ch_len);
   setFirst_G(generationPool[i]);
   calFit(generationPool[i]);
  }
  elite_Chs = setElite(generationPool);

첫 번째 for문에서 1세대를 생성 및 초기화를 합니다. 그리고 생성이 끝나면 그 중에서 Fit가 가장 큰 엘리트를 선별합니다.

다음 for문에서는 nextG 함수로 하여 생성되어 있는

generationPool배열과 elite_Chs 배열을 변경합니다.

이때 생성자 파라메터로 받은 최대 세대나 목적치의 값이 나오면 멈춥니다.

 

다음은 다음 세대를 구하는 NextG함수 입니다.

NextG 함수는 먼저 이전 세대의 엘리트 염색체를 가져옵니다. 그리고 남은 갯수의 염색체는 2개의 이전 세대의 염색체를 반반 합쳐서 새로운 염색체를 합칩니다. (중복된건 당연히 처리 해야겠죠)

그리고 일정 확률로 염색체에 대해서가 아닌 각각의 세포에 대해 돌연변이를 발생시킵니다. 돌연변이에 대한 정의는 GA알고리즘의 성능에 영향을 끼치는데 저는 특정 세포에서 돌연변이가 발생하면 남은 세포와 자리를 바꾸는 식으로 구현했습니다.

 

아래는 풀코드입니다.

그리고 프로젝트입니다. 

유전 알고리즘(JAVA).zip

저도 과제할 때 검색해서 사용하기 때문에 다른말은 하지 않겠습니다.

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