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细菌觅食算法的matlab代码

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楼主
ID:413955 发表于 2018-10-23 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
细菌觅食算法matlab程序
  1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  2. %*********************细菌觅食算法**********************
  3. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%-----BFA算法-----%%%%%%%%%%%
  4. clear;
  5. clc;
  6. %-----(1)初始化参数-----
  7. bounds = [-5.12 5.12;-5.12 5.12]; % 函数变量范围
  8. p = 2;    % 搜索范围的维度
  9. s = 26;   % 细菌的个数
  10. Nc = 50;  % 趋化的次数
  11. Ns = 4;   % 趋化操作中单向运动的最大步数
  12. C(:,1) = 0.001*ones(s,1);  % 翻转选定方向后,单个细菌前进的步长
  13. Nre = 4;    % 复制操作步骤数
  14. Ned = 2;    % 驱散(迁移)操作数
  15. Sr = s/2;   % 每代复制(分裂)数
  16. Ped = 0.25; % 细菌驱散(迁移)概率
  17. d_attract = 0.05;       % 吸引剂的数量
  18. ommiga_attract = 0.05;  % 吸引剂的释放速度
  19. h_repellant = 0.05;     % 排斥剂的数量
  20. ommiga_repellant = 0.05;% 排斥剂的释放速度
  21. for i = 1:s     % 产生初始细菌个体的位置
  22.     P(1,i,1,1,1) = -5.12 + rand*10.24;
  23.     P(2,i,1,1,1) = -5.12 + rand*10.24;
  24. end
  25. %------------------细菌趋药性算法循环开始---------------------
  26. %-----(2)驱散(迁移)操作开始-----
  27. for l = 1:Ned        
  28.     %-----(3)复制操作开始-----
  29.     for k = 1:Nre   
  30.         %-----(4)趋化操作(翻转或游动)开始-----
  31.         for j = 1:Nc  
  32.             %-----(4.1)对每一个细菌分别进行以下操作-----
  33.             for i = 1:s
  34.                 %-----(4.2)计算函数J(i,j,k,l),表示第i个细菌在第l次驱散第k次
  35.                 %----------复制第j次趋化时的适应度值-----
  36.                 J(i,j,k,l) = Cost(P(:,i,j,k,l));
  37.                 %-----(4.3)修改函数,加上其它细菌对其的影响-----
  38.                 Jcc = sum(-d_attract*exp(-ommiga_attract*((P(1,i,j,k,l)-...
  39.                     P(1,1:26,j,k,l)).^2+(P(2,i,j,k,l)-P(2,1:26,j,k,l)).^2))) +...
  40.                     sum(h_repellant*exp(-ommiga_repellant*((P(1,i,j,k,l)-...
  41.                     P(1,1:26,j,k,l)).^2+(P(2,i,j,k,l)-P(2,1:26,j,k,l)).^2)));
  42.                 J(i,j,k,l) = J(i,j,k,l) + Jcc;
  43.                 %-----(4.4)保存细菌目前的适应度值,直到找到更好的适应度值取代之-----
  44.                 Jlast = J(i,j,k,l);
  45.                 %-----(4.5)翻转,产生一个随机向量C(i),代表翻转后细菌的方向-----
  46.                 Delta(:,i) = (2*round(rand(p,1))-1).*rand(p,1);
  47.                 % PHI表示翻转后选择的一个随机方向上前进
  48.                 PHI = Delta(:,i)/sqrt(Delta(:,i)'*Delta(:,i));
  49.                 %-----(4.6)移动,向着翻转后细菌的方向移动一个步长,并且改变细菌的位置-----
  50.                 P(:,i,j+1,k,l) = P(:,i,j,k,l) + C(i,k)*PHI;
  51.                 %-----(4.7)计算细菌当前位置的适应度值-----
  52.                 J(i,j+1,k,l) = Cost(P(:,i,j+1,k,l));
  53.                 %-----(4.8)游动-----
  54.                 m = 0; % 给游动长度计数器赋初始值
  55.                 while(m < Ns) % 未达到游动的最大长度,则循环
  56.                     m = m + 1;
  57.                     % 新位置的适应度值是否更好?如果更好,将新位置的适应度值
  58.                     % 存储为细菌i目前最好的适应度值
  59.                     if(J(i,j+1,k,l) < Jlast)
  60.                         Jlast = J(i,j+1,k,l);  %保存更好的适应度值
  61.                         % 在该随机方向上继续游动步长单位,修改细菌位置
  62.                         P(:,i,j+1,k,l) = P(:,i,j+1,k,l) + C(i,k)*PHI;
  63.                         % 重新计算新位置上的适应度值
  64.                         J(i,j+1,k,l) = Cost(P(:,i,j+1,k,l));
  65.                     else
  66.                         % 否则,结束此次游动
  67.                         m = Ns;
  68.                     end
  69.                 end
  70.                 J(i,j,k,l) = Jlast; % 更新趋化操作后的适应度值
  71.             end  % 如果i<N,进入下一个细菌的趋化,i=i+1
  72.         %-----(5)如果j<Nc,此时细菌还处于活跃状态,进行下一次趋化,j=j+1-----
  73.         Jlast
  74.         x = P(1,:,j,k,l);
  75.         y = P(2,:,j,k,l);
  76.         clf   
  77.         plot(x,y,'h')   % h表示以六角星绘图
  78.         axis([-5 5 -5 5]); % 设置图的坐标图
  79.         pause(.1) % 暂停0.1秒后继续
  80.         
  81.         end
  82.         %----------------下面进行复制操作----------------
  83.         %-----(6)复制-----
  84.         %-----(6.1)根据所给的k和l的值,将每个细菌的适应度值按升序排序-----
  85.         Jhealth = sum(J(:,:,k,l),2);  % 给每个细菌设置健康函数值
  86.         [Jhealth,sortind] = sort(Jhealth); % 按健康函数值升序排列函数
  87.         P(:,:,1,k+1,l) = P(:,sortind,Nc+1,k,l);
  88.         C(:,k+1) = C(sortind,k);
  89.         %-----(6.2)将代价小的一半细菌分裂成两个,代价大的一半细菌死亡-----
  90.         for i = 1:Sr
  91.             % 健康值较差的Sr个细菌死去,Sr个细菌分裂成两个子细菌,保持个体总数的s一致性
  92.             P(:,i+Sr,1,k+1,l) = P(:,i,1,k+1,l);
  93.             C(i+Sr,k+1) = C(i,k+1);
  94.         end
  95.     %-----(7)如果k<Nre,转到(3),进行下一代细菌的趋化-----
  96.     end
  97.     %-----(8)趋散,对于每个细菌都以Ped的概率进行驱散,但是驱散的细菌群体的总数
  98.     %--------保持不变,一个细菌被驱散后,将被随机重新放置到一个新的位置-----
  99.     for m = 1:s
  100.         % 产生随机数,如果既定概率大于该随机数,细菌i灭亡,随机产生新的细菌i
  101.         if(Ped > rand)
  102.             P(1,m,1,1,1) = -5.12 + rand*10.24;
  103.             P(2,m,1,1,1) = -5.12 + rand*10.24;
  104.         else
  105.             P(:,m,1,1,l+1) = P(:,m,1,Nre+1,l);  % 未驱散的细菌
  106.         end
  107.     end
  108.       
  109. end  % 如果l<Ned,转到(2),否则结束

  110. %-------------------------报告----------------------
  111. reproduction = J(:,1:Nc,Nre,Ned);
  112. % 每个细菌最小的适应度值
  113. [Jlastreproduction,O] = min(reproduction,[],2);
  114. [BestY,I] = min(Jlastreproduction)
  115. Pbest = P(:,I,O(I,:),k,l)


  116. % 适应度函数
  117. % 求解Shaffer's函数的最小值
  118. % Shaffer's函数表示如下:
  119. function cost = Cost(x)
  120. cost = 0.5 + (sin(sqrt(x(1)^2+x(2)^2))^2-0.5)/(1.0+0.001*(x(1)^2+x(2)^2))^2;
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