元胞自动机模型 陈锐.pptxVIP

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元胞自动机模型 陈锐

元胞自动机 1612022102 陈锐 1612022101 王荷丽 1608524073 武改凤 1608524068 王丹丹 内容: 起源与发展 概念 组成 特征 生命游戏 应用领域 道路交通仿真应用 元胞自动机是在40年代由Ulam首先提出,随后计算机之父冯.诺伊曼提出构造一个不确定的生命模型系统的设想,这个系统可以智能的自我进化。后来,冯.诺伊曼参照生物现象的自繁殖原理,将这个模型发展为一个网格状的自动机网络,每个网格为一个单元自动机,单元状态有生和死,相当于人体组织的存活和消亡。 Tobler在70年代,认识到元胞自动机在模拟复杂现象的优势,首先正式采用了元胞自动机的概念来模拟当时美国五大湖边底特律地区城市的迅速扩展。 元胞自动机的起源与发展 20 世纪 70 年代,Conway 编制的“生命游戏”是最著名的元胞自动机模型,显示了元胞自动机在模拟复杂性系统的无穷潜力。引起了物理、数学、生物、计算机、地理等领域专家的兴趣,“生命游戏”被认为是元胞自动机研究的真正开始。 20 世纪 90 年代元胞自动机在各个领域得到了广泛的应用。此后元胞自动机主要应用在计算机图形学、生物学、复杂的社会经济现象如城市发展模拟与预测,热扩散,并行计算等领域。 元胞自动机的起源与发展 元胞自动机(CA)是时间、空间、状态都离散,空间的相互作用及时间上因果关系皆局部的网格动力学模型。元胞自动机模型不同于一般的动力学模型,没有明确的方程形式,而是包含了一系列模型构造的规则,凡是满足这些规则的模型都可以算作是元胞自动机模型。因此,确切地说,元胞自动机是一类模型的总体、或者说是一个方法框架。 元胞自动机的概念 元胞自动机的组成 元胞自动机构成示意图 元胞:又可称为单元或基元,是元胞自动机的最基本的组成部分。元胞分布在离散的一维、二维或多维欧几里德空间的晶格点上,具有离散、有限的状态。状态可以是 的二进制形式,或是{s0,s1,s2…sk}整数形式的离散集。 元胞自动机的组成 {0,1} 元胞空间:即元胞所分布的空间网点集合。元胞空间的划分在理论上可以是任意维数的欧几里德空间规则划分。目前研究主要集中在一维和二维元胞自动机上。对于一维元胞自动机,元胞空间的划分只有一种,而高维的元胞自动机,元胞空间的划分可有多种形式。最为常见的二维元胞自动机,其元胞空间通常可按三角、四方或六边形三种网格排列。 元胞自动机的组成 元胞自动机的组成 二维元胞自动机三种网格划分 三类网格划分的优缺点对比: 元胞自动机的组成 邻居:以上的元胞及元胞空间只表示了系统的静态成分,为将“动态”引入系统,必须加入演化规则。在元胞自动机中,这些规则是定义在空间局部范围内的,即一个元胞下一时刻的状态决定于本身状态和它的邻居元胞状态。因而,在指定规则之前,必须定义一定的邻居规则,确定哪些元胞属于该元胞的邻居。 元胞自动机的组成 元胞邻居 冯.诺依曼型 摩尔型 扩展的摩尔型 元胞自动机的组成 规则:元胞自动机关于元胞的局部演化规则(即元胞状态转换规则)有一个通用的描述:中心元胞的下一个状态由中心元胞的当前状态和其邻居的当前状态按照一定的规则确定。可见,元胞状态转换规则是一个动力学函数,其实质是一个状态转移函数,这个函数构造了一种简单的、离散的空间和时间范围的局部物理成分。 元胞自动机的组成 时间:元胞自动机是一个动态系统,它在时间维上的变化是离散的,即时间是一个整数值,而且连续等间距。假设时间间距dt=1,若t=0为初始时刻,那么t=1为其下一时刻。在上述转换函数中,一个元胞在t+1的时刻直接决定于t时刻的该元胞及其邻居元胞的状态,虽然在t-1时刻的元胞及其邻居元胞的状态间接影响了元胞在t+1时刻的状态。 元胞自动机的组成 开放性和灵活性 离散性和并行性 空间性 局部性 高维性 元胞自动机的特征 生命游戏其实是一个零玩家游戏,它包括一个二维矩形世界,这个世界中的每个方格居住着一个活着的或死了的细胞。一个细胞在下一个时刻生死取决于相邻八个方格中活着的或死了的细胞的数量。如果相邻方格活着的细胞数量过多,这个细胞会因为资源匮乏而在下一个时刻死去;相反,如果周围活细胞过少,这个细胞会因太孤单而死去。 生命游戏 生命游戏 每个格子的生死遵循下面的原则:   1. 如果一个细胞周围有3个细胞为生(一个细胞周围共有8个细胞),则该细胞为生(即该细胞若原先为死,则转为生,若原先为生,则保持不变) 。   2. 如果一个细胞周围有2个细胞为生,则该细胞的生死状态保持不变;   3. 在其它情况下,该细胞为死(即该细胞若原先为生,

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