Jenetics,如何使用GA找到集合的子集

时间:2017-04-04 11:50:36

标签: java genetic-algorithm

我试图找到最佳的集合子集。想象一下,我们需要找到对象的子集。我们为这个子集提供了一些适应度函数。所以在开始时我们应该制作一组子集然后使用GA我们应该尝试找到最佳子集。

我想使用Jenetics.io,但在这种情况下我不知道如何使用它。对我来说问题是染色体与子集的数据结构差异很大。

我想有一个功能(人口,健身功能),这使得所有需要的工作。

我试着理解Jenetics究竟是如何运作的。也许我错了,但我认为没有办法让它按照我想要的方式运作。

请给我建议,也许在这种情况下可以选择使用Jenetics?

1 个答案:

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sub-set库中有一个Jenetics示例。基本上,它具有以下形式:

class SubsetExample
    implements Problem<ISeq<MyObject>, EnumGene<MyObject>, Double>
{
    // Define your basic set here.
    private final ISeq<MyObject> basicSet = ISeq.empty();
    private final int subSetSize = 5;

    @Override
    public Function<ISeq<MyObject>, Double> fitness() {
        return subSet -> {
            assert(subset.size() == subSetSize);
            double fitness = 0;
            for (MyObject obj : subSet) {
                // Do some fitness calculation
            }

            return fitness;
        };
    }

    @Override
    public Codec<ISeq<MyObject>, EnumGene<MyObject>> codec() {
        return codecs.ofSubSet(basicSet, subSetSize);
    }

    public static void main(final String[] args) {
        final SubsetExample problem = new SubsetExample()

        final Engine<EnumGene<MyObject>, Double> engine = Engine.builder(problem)
            .minimizing()
            .maximalPhenotypeAge(5)
            .alterers(
                new PartiallyMatchedCrossover<>(0.4),
                new Mutator<>(0.3))
            .build();

        final Phenotype<EnumGene<MyObject>, Double> result = engine.stream()
            .limit(limit.bySteadyFitness(55))
            .collect(EvolutionResult.toBestPhenotype());

        System.out.print(result);
    }
}