9de80d2f2a
- bestellung.xml -> bestellung.json: neuer JSONConfig (loest XMLConfig ab), alle work-Beispiele konvertiert, Doku (CLAUDE/README/dateiformate) umgestellt - ga.py: Beobachtungsobjekt Entwicklung zeichnet den Loesungsverlauf auf, neuer Schalter --show-development erzeugt Entwicklung.svg (beste/mittlere/ schlechteste Wertigkeit ueber die Zyklus-Aktionen) - web/main.py: neuer Endpunkt /tische-datei (tische.ini-Upload, ast.literal_eval), Frontend kann jetzt eine tische.ini laden - libs/webserver.py: plattformunabhaengige start/stop/status-Steuerung der Web-Testinstanz (ersetzt run_web_helper.ps1), raeumt auch verwaiste --reload-Prozessbaeume zuverlaessig auf - Sicherheit/Modernisierung: eval() -> ast.literal_eval in Tische/Strafliste, sicherer Mini-Auswerter fuer die String-Ausdruecke in zyklus.cfg, defaultdict(set) in Plaetze - SVG: Tischnummer fett zentriert im Tischkreis statt "Tisch x" darueber - Tests: JSONConfig, Entwicklung und der Zyklus-Auswerter abgedeckt (9 Tests) Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
377 lines
12 KiB
Python
Executable File
377 lines
12 KiB
Python
Executable File
"""
|
|
Enthaelt alle Datenstrukturen um die einen genetischen Algorithmus darzustellen
|
|
|
|
"""
|
|
from random import *
|
|
from itertools import chain
|
|
from copy import deepcopy
|
|
from functools import total_ordering
|
|
import ast
|
|
import configparser, os
|
|
|
|
|
|
def _StringAusdruck(text):
|
|
"""wertet einen einfachen String-Ausdruck sicher aus.
|
|
|
|
zyklus.cfg nutzt kompakte Schreibweisen wie
|
|
'e,'+'s,z,m,j,z,'*3+'s'
|
|
also String-Literale, mit '+' verkettet und mit '*' vervielfacht.
|
|
ast.literal_eval kann das nicht (nur reine Literale), eval() waere
|
|
unsicher. Dieser Mini-Auswerter erlaubt ausschliesslich str-Literale,
|
|
ganze Zahlen sowie die Operatoren + und * - kein Funktionsaufruf,
|
|
keine Namen, kein beliebiger Code.
|
|
"""
|
|
knoten = ast.parse(text, mode='eval').body
|
|
|
|
def rechne(n):
|
|
if isinstance(n, ast.Constant) and isinstance(n.value, (str, int)):
|
|
return n.value
|
|
if isinstance(n, ast.BinOp) and isinstance(n.op, (ast.Add, ast.Mult)):
|
|
links, rechts = rechne(n.left), rechne(n.right)
|
|
return links + rechts if isinstance(n.op, ast.Add) else links * rechts
|
|
raise ValueError("unerlaubter Ausdruck in zyklus.cfg: %r" % text)
|
|
|
|
ergebnis = rechne(knoten)
|
|
if not isinstance(ergebnis, str):
|
|
raise ValueError("zyklus.cfg-Ausdruck ergibt keinen String: %r" % text)
|
|
return ergebnis
|
|
|
|
|
|
__author__ = "Michael Stangl"
|
|
__version__ = "$Revision: $"
|
|
__date__ = "$Date: $"
|
|
__copyright__ = "Copyright (c) 2005 Michael Stangl"
|
|
__license__ = "Python"
|
|
|
|
@total_ordering
|
|
class Loesung:
|
|
"""ein einfaches Loesungsobjekt. Taugt um es als Superklasse zu ueberladen"""
|
|
def __init__(self, *Argumente, **keywords):
|
|
self.Id = -1 * randint(1,100)
|
|
self.value = self.Id
|
|
print(" initialisiere Loesung " + repr(self.Id))
|
|
def mutieren(self):
|
|
print(" mutiere Loesung " + repr(self.Id))
|
|
self.Id = -1 * randint(1,100)
|
|
self.value = self.Id
|
|
return self
|
|
def kreuzen(self,obj):
|
|
print(" kreuze Loesung " + repr(self.Id))
|
|
def laden(self):
|
|
print(" lade Loesung " + repr(self.Id))
|
|
def speichern(self):
|
|
print(" speichere Loesung " + repr(self.Id))
|
|
def __repr__(self):
|
|
return ' L '+ repr(self.Id)
|
|
def __eq__(self,other):
|
|
return self.value == other.value
|
|
def __lt__(self,other):
|
|
return self.value < other.value
|
|
|
|
class Zyklus:
|
|
"""Definiert wie ein Zyklus ablaufen soll:
|
|
|
|
wann sollen Objekte generiert, gekreuzt, mutiert und selektiert werden
|
|
wieviele sind davon jeweils betroffen
|
|
"""
|
|
def __init__(self, Name='default',
|
|
Abfolge='e,m,s',
|
|
Anzahl='10,10,10'):
|
|
self.Name = Name
|
|
self.Abfolge = Abfolge.split(',')
|
|
self.Anzahl = Anzahl.split(',')
|
|
def __repr__(self):
|
|
return( "Zyklus: %s\n"
|
|
" Zyklusabfolge: %s\n"
|
|
" Anzahl : %s\n"
|
|
% ( self.Name,
|
|
self.Abfolge,
|
|
self.Anzahl ) )
|
|
def laden(self, FileName, ZyklusName):
|
|
config = configparser.ConfigParser()
|
|
ZyklusPath= os.path.split( FileName )
|
|
ZyklusPath= os.path.join( FileName )
|
|
config.read( ZyklusPath )
|
|
self.Name = ZyklusName
|
|
Abfolge = _StringAusdruck( config.get( ZyklusName, 'Abfolge' ))
|
|
Anzahl = _StringAusdruck( config.get( ZyklusName, 'Anzahl' ))
|
|
self.Abfolge = Abfolge.split(',')
|
|
self.Anzahl = Anzahl.split(',')
|
|
pass
|
|
|
|
class Entwicklung:
|
|
"""Beobachtungsobjekt: zeichnet den Verlauf der Loesungsfindung auf.
|
|
|
|
Nach jeder Zyklus-Aktion wird ein Messpunkt erfasst (bester,
|
|
durchschnittlicher und schlechtester Wert im aktuellen Pool).
|
|
alsSVG() zeichnet daraus eine Verlaufsgrafik: Zeitachse (Aktions-
|
|
index) nach rechts, Wertigkeit auf der Y-Achse. Domaenen-agnostisch;
|
|
funktioniert mit jeder Loesung, die ein Attribut .value hat.
|
|
"""
|
|
# Buchstaben der Zyklus-Abfolge -> lesbare Namen fuer die Beschriftung
|
|
AktionsNamen = {
|
|
'e': 'erzeugen', 'm': 'mutieren', 's': 'selektieren',
|
|
'S': 'zufaellig', 'j': 'behalten', 'z': 'Generation' }
|
|
|
|
def __init__(self):
|
|
# je Messpunkt: (Schrittindex, Aktion, bester, schnitt, schlechtester, N)
|
|
self.Punkte = []
|
|
|
|
def erfassen(self, Aktion, Pool):
|
|
"""einen Messpunkt aus dem aktuellen Pool aufnehmen"""
|
|
if not Pool:
|
|
return
|
|
Werte = [ L.value for L in Pool ]
|
|
self.Punkte.append( (
|
|
len(self.Punkte),
|
|
Aktion,
|
|
max(Werte),
|
|
sum(Werte) / len(Werte),
|
|
min(Werte),
|
|
len(Werte) ) )
|
|
|
|
def __repr__(self):
|
|
r = "-- Entwicklung (%d Messpunkte):\n" % len(self.Punkte)
|
|
for (i, Aktion, best, schnitt, schlecht, n) in self.Punkte:
|
|
r = r + (" %3d %-12s best=%s schnitt=%.1f schlecht=%s (N=%d)\n"
|
|
% (i, self.AktionsNamen.get(Aktion, Aktion),
|
|
best, schnitt, schlecht, n))
|
|
return r
|
|
|
|
def alsSVG(self, OutputSVG, Breite=900, Hoehe=500, Rand=60):
|
|
"""zeichnet den aufgezeichneten Verlauf als SVG-Liniendiagramm"""
|
|
if not self.Punkte:
|
|
raise ValueError("keine Messpunkte aufgezeichnet")
|
|
|
|
AlleWerte = []
|
|
for (_i, _a, best, schnitt, schlecht, _n) in self.Punkte:
|
|
AlleWerte.extend( (best, schnitt, schlecht) )
|
|
WMin, WMax = min(AlleWerte), max(AlleWerte)
|
|
if WMax == WMin:
|
|
WMax = WMin + 1 # flache Linie nicht auf den Rand kleben
|
|
|
|
N = len(self.Punkte)
|
|
PlotBreite = Breite - 2 * Rand
|
|
PlotHoehe = Hoehe - 2 * Rand
|
|
|
|
def X(i):
|
|
if N == 1:
|
|
return Rand + PlotBreite / 2
|
|
return Rand + PlotBreite * i / (N - 1)
|
|
|
|
def Y(wert):
|
|
# hoher (besserer) Wert oben, niedriger unten
|
|
return Rand + PlotHoehe * (WMax - wert) / (WMax - WMin)
|
|
|
|
def Polyline(Index, Farbe, Beschriftung):
|
|
punkte = ' '.join( '%.1f,%.1f' % (X(i), Y(p[Index]))
|
|
for i, p in enumerate(self.Punkte) )
|
|
return ('<polyline points="%s" fill="none" stroke="%s" '
|
|
'stroke-width="2"/>\n' % (punkte, Farbe), Beschriftung, Farbe)
|
|
|
|
Teile = []
|
|
Teile.append( '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n' )
|
|
Teile.append(
|
|
'<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="%d" height="%d" '
|
|
'viewBox="0 0 %d %d" font-family="sans-serif">\n'
|
|
% (Breite, Hoehe, Breite, Hoehe) )
|
|
Teile.append( '<rect width="100%" height="100%" fill="white"/>\n' )
|
|
Teile.append(
|
|
'<text x="%d" y="30" text-anchor="middle" font-size="16" '
|
|
'fill="#333">Entwicklung der Loesungsfindung</text>\n'
|
|
% (Breite // 2) )
|
|
|
|
# Achsen
|
|
Teile.append(
|
|
'<line x1="%d" y1="%d" x2="%d" y2="%d" stroke="#333" '
|
|
'stroke-width="1.5"/>\n' % (Rand, Rand, Rand, Hoehe - Rand) )
|
|
Teile.append(
|
|
'<line x1="%d" y1="%d" x2="%d" y2="%d" stroke="#333" '
|
|
'stroke-width="1.5"/>\n'
|
|
% (Rand, Hoehe - Rand, Breite - Rand, Hoehe - Rand) )
|
|
|
|
# Y-Gitter + Beschriftung (5 Linien)
|
|
for k in range(6):
|
|
wert = WMin + (WMax - WMin) * k / 5
|
|
y = Y(wert)
|
|
Teile.append(
|
|
'<line x1="%d" y1="%.1f" x2="%d" y2="%.1f" stroke="#eee" '
|
|
'stroke-width="1"/>\n' % (Rand, y, Breite - Rand, y) )
|
|
Teile.append(
|
|
'<text x="%d" y="%.1f" text-anchor="end" font-size="11" '
|
|
'fill="#666">%.0f</text>\n' % (Rand - 8, y + 4, wert) )
|
|
Teile.append(
|
|
'<text x="18" y="%d" text-anchor="middle" font-size="12" '
|
|
'fill="#333" transform="rotate(-90 18 %d)">Wertigkeit '
|
|
'(hoeher = besser)</text>\n' % (Hoehe // 2, Hoehe // 2) )
|
|
Teile.append(
|
|
'<text x="%d" y="%d" text-anchor="middle" font-size="12" '
|
|
'fill="#333">Zyklus-Aktion (Zeit)</text>\n'
|
|
% (Breite // 2, Hoehe - 18) )
|
|
|
|
# X-Beschriftung: Aktionsbuchstaben (bei wenigen Punkten alle,
|
|
# sonst ausgeduennt, damit die Achse lesbar bleibt)
|
|
Schritt = max(1, N // 30)
|
|
for i, p in enumerate(self.Punkte):
|
|
if i % Schritt == 0 or i == N - 1:
|
|
Teile.append(
|
|
'<text x="%.1f" y="%d" text-anchor="middle" font-size="10" '
|
|
'fill="#999">%s</text>\n' % (X(i), Hoehe - Rand + 16, p[1]) )
|
|
|
|
# die drei Kurven
|
|
Kurven = [
|
|
Polyline(2, '#2f6f4f', 'beste Loesung'),
|
|
Polyline(3, '#c08a2d', 'Durchschnitt'),
|
|
Polyline(4, '#a03030', 'schlechteste Loesung') ]
|
|
for (svg, _besch, _farbe) in Kurven:
|
|
Teile.append( svg )
|
|
|
|
# Legende oben rechts
|
|
LegX = Breite - Rand - 160
|
|
LegY = Rand + 10
|
|
for k, (_svg, besch, farbe) in enumerate(Kurven):
|
|
y = LegY + k * 18
|
|
Teile.append(
|
|
'<line x1="%d" y1="%d" x2="%d" y2="%d" stroke="%s" '
|
|
'stroke-width="2"/>\n' % (LegX, y, LegX + 24, y, farbe) )
|
|
Teile.append(
|
|
'<text x="%d" y="%d" font-size="11" fill="#333">%s</text>\n'
|
|
% (LegX + 30, y + 4, besch) )
|
|
|
|
Teile.append( '</svg>\n' )
|
|
|
|
fout = open( OutputSVG, 'w' )
|
|
fout.writelines( Teile )
|
|
fout.close()
|
|
|
|
|
|
class Farm:
|
|
"""enthaelt und pflegt Loesungsobjekte, kreuzt, mutiert, selektiert sie"""
|
|
def __init__(self, Zyklus, Klasse, *Arguments, **keywords):
|
|
"""initialisiere die Farm
|
|
|
|
mit einem definerten Zyklus fuer die Zucht und dem gewunschten zu Zuchtobjekt
|
|
|
|
Beobachtung: self.Entwicklung zeichnet nach jeder Zyklus-Aktion
|
|
den Pool-Zustand auf und laesst sich per alsSVG() visualisieren.
|
|
"""
|
|
self.Position = 0
|
|
self.Pool = []
|
|
self.PoolNeu = []
|
|
self.Zyklus = Zyklus
|
|
self.Klasse = Klasse
|
|
self.Entwicklung = Entwicklung()
|
|
for Aktion, Zahl in zip(Zyklus.Abfolge,Zyklus.Anzahl):
|
|
#print 'Aktion:',Aktion
|
|
#print 'Zahl:',Zahl
|
|
self.Position = self.Position + 1
|
|
if Aktion == 'e':
|
|
self.LoesungenErzeugen(int(Zahl), Klasse, *Arguments, **keywords)
|
|
elif Aktion == 'm':
|
|
self.LoesungenMutieren(int(Zahl))
|
|
elif Aktion == 's':
|
|
self.LoesungenAuswaehlen(int(Zahl))
|
|
elif Aktion == 'S':
|
|
self.LoesungenZufaelligAuswaehlen(int(Zahl))
|
|
elif Aktion == 'j':
|
|
self.LoesungenBehalten()
|
|
elif Aktion == 'z':
|
|
self.NeueGeneration()
|
|
else:
|
|
pass
|
|
# nach jeder Aktion den aktuellen Pool-Zustand aufzeichnen.
|
|
# Der beobachtete Pool ist der, in dem gerade die Loesungen
|
|
# liegen: PoolNeu, sobald dort etwas gesammelt wurde, sonst Pool.
|
|
self.Entwicklung.erfassen(
|
|
Aktion, self.PoolNeu if self.PoolNeu else self.Pool )
|
|
def LoesungenErzeugen(self, N, Klasse, *Arguments, **keywords):
|
|
""" Erzeuge Loesungen"""
|
|
for i in range(N):
|
|
L = Klasse( *Arguments, **keywords )
|
|
self.Pool.append(L)
|
|
#print(repr(len(self.Pool)) + ' Loesungsobjekte erzeugt')
|
|
def LoesungenKreuzen(self,N):
|
|
"""mache aus zwei Loesungen eine neue"""
|
|
#print("+ Loesungen kreuzen")
|
|
for i in range(N):
|
|
self.Pool.append(self.Pool[i].kreuzen())
|
|
def LoesungenMutieren(self, N):
|
|
"""veraendere die Loesung, so dass sie hoffentlich besser wird"""
|
|
print("+ Loesungen mutieren: ", N)
|
|
for n in range(N):
|
|
#print(" -"+repr(n+1)+" mal")
|
|
for L in chain(self.Pool):
|
|
O = deepcopy(L)
|
|
self.PoolNeu.append(O.mutieren())
|
|
#print(self)
|
|
def LoesungenBehalten(self):
|
|
"""Behalte alle Eltern aus dem alten Pool"""
|
|
print("+ alten Loesungspool behalten")
|
|
self.PoolNeu = self.PoolNeu + self.Pool
|
|
#print(self)
|
|
def NeueGeneration(self):
|
|
"""Loesche alle bisherigen Eltern und mache einen neuen Zyklus"""
|
|
print("+ Neue Generation erzeugen")
|
|
self.Pool = self.PoolNeu
|
|
self.PoolNeu = []
|
|
#print(self)
|
|
#print("---------------")
|
|
def LoesungenAuswaehlen(self, N):
|
|
"""Selektiere die besten Loesungen"""
|
|
print("+ die besten -", repr(N) +" - Loesungen auswaehlen -")
|
|
for i in range(N):
|
|
L = max(self.Pool)
|
|
self.PoolNeu.append(L)
|
|
self.Pool.remove(L)
|
|
#print(self)
|
|
def LoesungenZufaelligAuswaehlen(self, N):
|
|
"""Selektiere zufaellig Loesungen"""
|
|
print("+ zufaellig auswaehlen -"+ repr(N) + "-")
|
|
for i in range(N):
|
|
self.PoolNeu.append(choice(self.Pool))
|
|
#print(self)
|
|
def __repr__(self):
|
|
"""Drucke die Farm am Bildschirm aus"""
|
|
return( " gewaehlte Objekte (%d): %s\n"
|
|
" Elternobjekte (%d) : %s\n"
|
|
% ( len(self.PoolNeu), self.PoolNeu,
|
|
len(self.Pool), self.Pool))
|
|
def laden(self):
|
|
print("+ laden")
|
|
def speichern(self):
|
|
print("+ speichern")
|
|
def Bester(self):
|
|
return max(self.Pool)
|
|
|
|
|
|
if __name__ == '__main__':
|
|
print("\n-- Erzeuge Zyklus:")
|
|
#Z = Zyklus( Name='Easy',
|
|
#Abfolge='e,s,+,m,j,S,+',
|
|
#Anzahl='10,5,x,2,x,5,x'
|
|
#)
|
|
Z = Zyklus( Name='Easy',
|
|
Abfolge='e,'+'s,z,m,j,z,'*3+'s',
|
|
Anzahl='10,'+'5,x,2,x,x,'*3+'1'
|
|
)
|
|
print(Z)
|
|
|
|
print("\n-- Erzeuge Loesungen:")
|
|
L1 = Loesung()
|
|
L2 = Loesung()
|
|
L3 = Loesung()
|
|
print(L1, L2, L3)
|
|
print('L1 > L2 =', L1 > L2)
|
|
print('L2 > L3 =', L2 > L3)
|
|
print('L1 > L3 =', L1 > L3)
|
|
|
|
A=2
|
|
B=3
|
|
|
|
print("\n-- Erzeuge Farm:")
|
|
F1 = Farm( Z, Loesung, Arg1=A, Arg2=B, Arg3=L1 )
|
|
print(F1)
|
|
|
|
else:
|
|
pass
|