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鲸鱼算法解决单峰、多峰、定维多峰函数问题

MATLAB图形界面

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  • 开发语言:MATLAB
  • 实例大小:0.23M
  • 下载次数:12
  • 浏览次数:477
  • 发布时间:2021-05-02
  • 实例类别:MATLAB图形界面
  • 发 布 人:yangdeng
  • 文件格式:.rar
  • 所需积分:2

实例介绍

【实例简介】鲸鱼算法解决单峰、多峰、定维多峰函数问题
【实例截图】鲸鱼算法是一种群优化算法,代码选取了23个单峰、多峰、定维多峰函数的优化问题,并使用鲸鱼优化算法进行解决。

【源码目录】

鲸鱼算法

├── WOA
│   ├── Get_Functions_details.m
│   ├── WOA.m
│   ├── WOA.png
│   ├── func_plot.m
│   ├── initialization.m
│   └── main.m
└── license.txt

1 directory, 7 files


【核心代码】% The Whale Optimization Algorithm

function [Leader_score,Leader_pos,Convergence_curve]=WOA(SearchAgents_no,Max_iter,lb,ub,dim,fobj)

% initialize position vector and score for the leader
Leader_pos=zeros(1,dim);
Leader_score=inf; %change this to -inf for maximization problems


%Initialize the positions of search agents
Positions=initialization(SearchAgents_no,dim,ub,lb);

Convergence_curve=zeros(1,Max_iter);

t=0;% Loop counter

% Main loop
while t<Max_iter
    for i=1:size(Positions,1)
        
        % Return back the search agents that go beyond the boundaries of the search space
        Flag4ub=Positions(i,:)>ub;
        Flag4lb=Positions(i,:)<lb;
        Positions(i,:)=(Positions(i,:).*(~(Flag4ub Flag4lb))) ub.*Flag4ub lb.*Flag4lb;
        
        % Calculate objective function for each search agent
        fitness=fobj(Positions(i,:));
        
        % Update the leader
        if fitness<Leader_score % Change this to > for maximization problem
            Leader_score=fitness; % Update alpha
            Leader_pos=Positions(i,:);
        end
        
    end
    
    a=2-t*((2)/Max_iter); % a decreases linearly fron 2 to 0 in Eq. (2.3)
    
    % a2 linearly dicreases from -1 to -2 to calculate t in Eq. (3.12)
    a2=-1 t*((-1)/Max_iter);
    
    % Update the Position of search agents 
    for i=1:size(Positions,1)
        r1=rand(); % r1 is a random number in [0,1]
        r2=rand(); % r2 is a random number in [0,1]
        
        A=2*a*r1-a;  % Eq. (2.3) in the paper
        C=2*r2;      % Eq. (2.4) in the paper
        
        
        b=1;               %  parameters in Eq. (2.5)
        l=(a2-1)*rand 1;   %  parameters in Eq. (2.5)
        
        p = rand();        % p in Eq. (2.6)
        
        for j=1:size(Positions,2)
            
            if p<0.5   
                if abs(A)>=1
                    rand_leader_index = floor(SearchAgents_no*rand() 1);
                    X_rand = Positions(rand_leader_index, :);
                    D_X_rand=abs(C*X_rand(j)-Positions(i,j)); % Eq. (2.7)
                    Positions(i,j)=X_rand(j)-A*D_X_rand;      % Eq. (2.8)
                    
                elseif abs(A)<1
                    D_Leader=abs(C*Leader_pos(j)-Positions(i,j)); % Eq. (2.1)
                    Positions(i,j)=Leader_pos(j)-A*D_Leader;      % Eq. (2.2)
                end
                
            elseif p>=0.5
              
                distance2Leader=abs(Leader_pos(j)-Positions(i,j));
                % Eq. (2.5)
                Positions(i,j)=distance2Leader*exp(b.*l).*cos(l.*2*pi) Leader_pos(j);
                
            end
            
        end
    end
    t=t 1;
    Convergence_curve(t)=Leader_score;
    [t Leader_score]
end

实例下载地址

鲸鱼算法解决单峰、多峰、定维多峰函数问题

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