【指派问题】基于遗传算法求解指派优化问题附matlab代码

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⛄ 内容介绍

提出了利用遗传算法来解决指派问题,主要将每项任务作为一个基因位,形成染色体,然后借助遗传操作的选择,交叉和变异等操作来对问题进行优化操作.实验结果表明设算法是有效的.

⛄ 部分代码

popnew=pop1;

s=1;

if m<3

    popnew=pop1;

else

    for i=1:size(pop1,1)

        X=pop1(i,:);

        p=round(100*pm);

        test(1:100)=0;

        test(1:p)=1;

        n=round(rand*99)+1;

        pmm=test(n);

        if pmm==1

            c1=round(rand*(m-2))+1;

            c2=round(rand*(m-2))+1;

            chb1=min(c1,c2);%变异片段的初点

            chb2=max(c1,c2);%变异片段的终点

            x1=X(1,chb1+1:chb2); %变异片段

            newx=fliplr(x1); %fliplrx 倒序

            v=zeros(1,m);

            v=[X(1,1:chb1),newx,X(1,chb2+1:m)];

            popnew(size(pop1,1)+s,:)=v;

            s=s+1;

        end

        

    end

    %fprintf('变异成功%d次',s-1);

end

end

⛄ 运行结果

⛄ 参考文献

​[1]吴海军. 基于遗传算法的指派问题求解[J]. 智能计算机与应用, 2005(6):23-24.

[2]齐安智. 一种遗传算法求解指派问题的改进策略[J]. 价值工程, 2013, 32(4):2.

[3]张权修宏伟. 遗传算法在指派问题中的应用[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版), 1997, 000(001):25.

⛄ 完整代码

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