双层规划,主从博弈的一种求解方法:下层使用yalmip,上层使用差分进化算法,迭代直至均衡点
最近在学习下面这篇文章: 其算法流程图如下: 如果有做电力优化或者博弈的同学可以去学习一下。
由于对遗传算法不太熟悉,因此在学习中遇到了一些问题,现对其进行总结。
遗传算法
以下是博主看到的,关于遗传算法讲解,比较好的两篇博文:
https://blog.csdn.net/tsroad/article/details/52464108 https://blog.csdn.net/u010451580/article/details/51178225
遗传算法的经典进化图片: 主要包括选择、交叉、变异三个步骤。 tips:选择中先对适应度进行归一化,再使用轮盘赌算法进行选择。适应度越高的通常被选择的概率也就越大。
trace
代码中有一段这个内容:
一些遗传算法中通常涉及函数trace,常见的解释是求矩阵的迹。但是在本算法下,显然不是。
matlab对其的解释为: 不是很懂,发
双层规划,主从博弈的一种求解方法:下层使用yalmip,上层使用差分进化算法,迭代直至均衡点最先出现在Python成神之路。
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作者:zhangchen
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来源:TechFM
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