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遗传算法提供了一种求解复杂系统优化问题的通用框架、它不依赖与问题具体的领域,对问题的种类有很强的鲁棒性,所以广泛应用与许多学科。近年来,遗传算法得到了迅速发展。特别在生物技术和生物学、化学和化工学、计算机辅助设计、人工智能、生产调度、机器人学、开矿工程、电信学、售货服务系统等领域都得到应用,成为求解全局优化问题的有理工具之一。下面列出遗传算法一些主要的应用领域。
/ s" Y1 J5 ^6 X$ x+ T l* S S1、函数优化:对一些非线性、多模型、多目标的函数优化问题,使用遗传算法可得到较好的结果。3 ` A' k* w1 X
2、组合优化:遗传算法是寻求满意解的最佳工具,遗传算法对于组合优化中的NP完全问题非常有效。
0 W; u. u$ c0 p6 ^$ z3、生产调度问题:采用遗传算法能够解决复杂的生产调度问题,在单件生产车间调度、流水线生产车间调度、生产规划、人物分配方面,遗传算法都得到了有效的应用。
" W7 s6 w; S' @ b, r3 y( B4、自动控制:如基于遗传算法的模糊控制器优化设计,用遗传算法进行航空控制系统的优化,使用遗传算法设计空间交会控制器等。% `- |# Q& A$ g7 D. ]& o
5、机器人学:机器人学是遗传算法的一个重要领域,如:遗传算法已经在移动机器人路径规划、机器人逆运动学求解等方面取得了很好的应用。
( `& _+ K+ B. ?$ s( Q8 C6 G- r6、图像处理
, R, Z( _2 i# g) G7、遗传编程:遗传程序设计概念,算法基于对一种树形结构所进行的遗传操作来自动生成计算机程序。
' i0 \& |( o# E( h0 X( b% T8、机器学习:调整人工网络的连接权。: h$ u+ n0 ~8 w' L: @, h
9、数据挖掘
# R+ f, w8 t+ [3 f10、信息战:使用遗传算法能够进行雷达目标识别、数据挖掘、作战仿真、雷达辐射源识别、雷达天线优化设计、雷达目标跟踪、盲信号处理、空间普估计、天线设计、网络入侵检测、情报分析、信息战系统仿真、作战效能评估、作战辅助决策等。7 K) K6 }9 {0 l- z" k+ l& W
* @( N; N- ]$ L% X" E* L! Z+ J" S
( Q1 Q+ |: j7 A总结:遗传算法的主要应用领域
3 O# r% s. Z; \8 B6 E5 v, o1、控制:瓦斯管道控制、防导弹控制、机器人控制7 O! W* E6 ?; }5 Y7 z1 {) ?4 r
2、规划:生产规划,并行机任务分配
- ~* M; X {$ Y8 _6 `. `3、设计:VLSI布局,通信网络设计,喷气式发动机设计: p* g) E2 D% g9 ?. @% v+ U: @! \
4、组合优化:TSP问题,背包问题,图划分问题! K- o- k B( A/ C9 m) D. T$ F) A
5、图像处理:模式识别、特征提取、图像恢复9 o, P7 K4 O' ^3 y! }9 E
6、信号处理:滤波器设计$ d; \$ J0 o4 h0 R% q5 ?
7、机器人:路径规划9 ~; \2 y* [: [, h/ ?
8、人工生命:生命的遗传进化 |
zan
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