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A novel hybrid estimation of distribution algorithm for solving hybrid flowshop scheduling problem with unrelated parallel machine 被引量:10
1
作者 孙泽文 顾幸生 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第8期1779-1788,共10页
The hybrid flow shop scheduling problem with unrelated parallel machine is a typical NP-hard combinatorial optimization problem, and it exists widely in chemical, manufacturing and pharmaceutical industry. In this wor... The hybrid flow shop scheduling problem with unrelated parallel machine is a typical NP-hard combinatorial optimization problem, and it exists widely in chemical, manufacturing and pharmaceutical industry. In this work, a novel mathematic model for the hybrid flow shop scheduling problem with unrelated parallel machine(HFSPUPM) was proposed. Additionally, an effective hybrid estimation of distribution algorithm was proposed to solve the HFSPUPM, taking advantage of the features in the mathematic model. In the optimization algorithm, a new individual representation method was adopted. The(EDA) structure was used for global search while the teaching learning based optimization(TLBO) strategy was used for local search. Based on the structure of the HFSPUPM, this work presents a series of discrete operations. Simulation results show the effectiveness of the proposed hybrid algorithm compared with other algorithms. 展开更多
关键词 hybrid estimation of distribution algorithm teaching learning based optimization strategy hybrid flow shop unrelated parallel machine scheduling
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Differential evolution algorithm for hybrid flow-shop scheduling problems 被引量:10
2
作者 Ye Xu Ling Wang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2011年第5期794-798,共5页
Aiming at the hybrid flow-shop (HFS) scheduling that is a complex NP-hard combinatorial problem with wide engineering background, an effective algorithm based on differential evolution (DE) is proposed. By using a... Aiming at the hybrid flow-shop (HFS) scheduling that is a complex NP-hard combinatorial problem with wide engineering background, an effective algorithm based on differential evolution (DE) is proposed. By using a special encoding scheme and combining DE based evolutionary search and local search, the exploration and exploitation abilities are enhanced and well balanced for solving the HFS problems. Simulation results based on some typical problems and comparisons with some existing genetic algorithms demonstrate the proposed algorithm is effective, efficient and robust for solving the HFS problems. 展开更多
关键词 hybrid flow-shop (HFS) scheduling differential evolution (DE) local search.
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机器与AGV联合利用再生能源的混合流水车间调度问题
3
作者 朱光宇 贾唯鸿 李德彪 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第2期368-379,共12页
中国的制造业正经历着数字化和绿色低碳转型。为实现节能减排,提高设备利用率,针对考虑可再生能源的混合流水车间,建立机器与自动导引车(AGV)联合利用再生能源的混合流水车间调度问题(HFSP-MA-RE)数学模型。为求解该模型,提出基于提前... 中国的制造业正经历着数字化和绿色低碳转型。为实现节能减排,提高设备利用率,针对考虑可再生能源的混合流水车间,建立机器与自动导引车(AGV)联合利用再生能源的混合流水车间调度问题(HFSP-MA-RE)数学模型。为求解该模型,提出基于提前调度的机器与AGV联合调度策略、能源分配策略,在考虑AGV路径优化和充电约束的情况下,实现对最大完工时间、碳排放量、总能耗和AGV利用率4个目标的优化。采用基于正向灰靶模型的多目标最佳觅食算法(PPGT_OFA)求解该问题。通过24个测试实例及1个工程应用,将所提算法与5个多目标优化算法进行实验,验证了HFSP-MA-RE模型及PPGT_OFA算法解决多目标优化问题的有效性。 展开更多
关键词 混合流水车间调度 可再生能源 多目标优化 A~*算法 联合调度
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带批处理机的可重入混合流水车间主动反应式动态调度方法
4
作者 吴秀丽 李雨馨 《计算机集成制造系统》 北大核心 2025年第7期2466-2481,共16页
针对无缝钢管冷拔生产过程中的重入和组批加工特性,考虑加工过程的机器故障,将生产过程建模为考虑机器故障的带批处理机的可重入混合流水车间调度问题。为求解该问题,首先建立了调度优化模型,优化目标为最小化最大完工时间和故障前后工... 针对无缝钢管冷拔生产过程中的重入和组批加工特性,考虑加工过程的机器故障,将生产过程建模为考虑机器故障的带批处理机的可重入混合流水车间调度问题。为求解该问题,首先建立了调度优化模型,优化目标为最小化最大完工时间和故障前后工序完工时间差值的期望,然后提出了一种基于分解的主动反应式多目标进化算法(PRMOEA/D)。PRMOEA/D算法采用基于工件的编码方式,并在此基础上研究了不同组批方式对完工时间的影响;通过插入冗余时间主动应对机器故障,发生冗余时间无法解决机器故障的情况时,采用多叉树识别受影响工序并通过工序右移的反应式方法进行求解。在MOEA/D算法基础上,提出了主方向进化以促进每个权重向量方向上的个体进化,通过邻域解多样性增强策略来解决迭代过程中个体相似度高的问题。最后,设计了4组实验,证明了PRMOEA/D算法的有效性并与其他算法进行了对比实验。结果表明,PRMOEA/D算法能够有效解决考虑机器故障的带批处理机的可重入混合流水车间调度问题。 展开更多
关键词 可重入混合流水车间 机器故障 批处理机 主动反应式调度 多叉树
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双种群混合白鲸算法求解多目标柔性作业车间调度问题
5
作者 孟冠军 王同轩 +1 位作者 黄江涛 张威 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2025年第7期189-195,共7页
针对考虑负载均衡的多目标柔性作业车间调度问题,以最小化最大完工时间、最小化关键机器负荷和最小化机器总负荷为目标,提出一种双种群混合白鲸优化算法。首先,设计基于Tent混沌映射的种群初始化机制,提高初始化种群质量,应对复杂的多... 针对考虑负载均衡的多目标柔性作业车间调度问题,以最小化最大完工时间、最小化关键机器负荷和最小化机器总负荷为目标,提出一种双种群混合白鲸优化算法。首先,设计基于Tent混沌映射的种群初始化机制,提高初始化种群质量,应对复杂的多目标优化问题;其次,引入快速非支配和V主导双规则机制筛选种群,提高个体多样性;然后,结合混合变邻域搜索,建立基于Pareto优化的外部存档方法,旨在获得优质解方案;最后,通过与其他算法对比,对Brandimarte算例进行仿真分析,验证该算法在求解多目标柔性作业车间调度问题时的有效性。 展开更多
关键词 多目标 柔性作业车间调度 白鲸优化算法 Tent混沌映射 混合变邻域搜索
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基于遗传算法的混合Flow-shop调度方法 被引量:46
6
作者 王万良 姚明海 +1 位作者 吴云高 吴启迪 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2002年第7期863-865,869,共4页
混合Flow-shop调度问题 (Hybrid flow-shop scheduling problem, HFSP),是一般Flow-shop调度问题的推广,由于在某些工序上存在并行机器,所以比一般的Flow-shop调度问题更复杂。本文提出了遗传算法求解混合Flow-shop调度问题的方法,给出... 混合Flow-shop调度问题 (Hybrid flow-shop scheduling problem, HFSP),是一般Flow-shop调度问题的推广,由于在某些工序上存在并行机器,所以比一般的Flow-shop调度问题更复杂。本文提出了遗传算法求解混合Flow-shop调度问题的方法,给出了一种新的编码方法,设计了相应的交叉和变异操作算子,能够保证个体的合法性,同时又具有遗传算法本身所要求的随机性。最后给出了某汽车发动机厂金加工车间的生产调度实例,表明了此算法的有效性。 展开更多
关键词 遗传算法 混合Flow-shop调度问题 组合优化问题 数学规划
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基于混合粒子群算法的多目标柔性Job-Shop调度方法 被引量:18
7
作者 刘明周 张明伟 +2 位作者 蒋增强 葛茂根 张铭鑫 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期122-127,共6页
针对经典Job-Shop调度问题的局限性,提出了以时间、成本、质量三者综合为优化目标,具有柔性Job-Shop车间调度的优化模型。给出了优化目标的计算方法,并设计了混合粒子群算法,给出了使用此算法求解模型的具体实现过程。模型采用工序能力... 针对经典Job-Shop调度问题的局限性,提出了以时间、成本、质量三者综合为优化目标,具有柔性Job-Shop车间调度的优化模型。给出了优化目标的计算方法,并设计了混合粒子群算法,给出了使用此算法求解模型的具体实现过程。模型采用工序能力指数对质量目标进行量化,并采用综合评判线性加权模型解决柔性Job-Shop算法的权重选择问题,使决策者能够根据实际情况选择优化目标的偏好解。通过一个车间调度问题的实例验证了此调度模型和算法的有效性。 展开更多
关键词 柔性车间调度 多目标优化 混合粒子群算法
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基于双层交互Q学习算法的轴承生产智能排程 被引量:1
8
作者 裴志杰 杨晓英 +1 位作者 杨欣 杨逢海 《机电工程》 北大核心 2025年第3期451-462,共12页
针对带装配的两阶段分布式混合流水车间(TSDHFSSP)环境下的轴承排程问题,提出了一种基于双层交互Q学习算法(DIQLA)的车间调度方法,以解决轴承生产智能排程问题。首先,描述了轴承的排程问题,建立了以最小化最大完工时间为目标的数学模型... 针对带装配的两阶段分布式混合流水车间(TSDHFSSP)环境下的轴承排程问题,提出了一种基于双层交互Q学习算法(DIQLA)的车间调度方法,以解决轴承生产智能排程问题。首先,描述了轴承的排程问题,建立了以最小化最大完工时间为目标的数学模型;然后,引入马尔科夫决策过程(MDP),模拟了轴承生产排程过程,根据两阶段生产过程,搭建了双智能体交互的Q学习模型,接着对两阶段的的智能体进行了建模,设计了双智能体的状态变量、调度规则动作集和即时奖励函数,改进了传统的贪婪搜索策略,提出了两阶段联合排程算法;最后,利用实例数据对该算法进行了仿真验证,将其与单一智能体Q学习算法(QL)及非支配遗传算法(NSGA-II)、带精英策略的改进的鲸鱼优化算法(IWOA)等算法进行了对比,先在同一算例下验证了该算法的有效性,再通过对比不同订单算例,验证了该算法的性能,并利用实例数据再次验证了该算法在两阶段排程的应用效果。研究结果表明:两阶段联合排程算法在解决轴承排程问题时具有可行性,在优化轴承生产排程方面上具有较好的效果;在实际的应用中,与原有人工排产相比,其产品的加工周期平均缩减了17%,订单交付率平均提升了9%。该方法为轴承制造类企业生产排程提供了一种智能化的方案。 展开更多
关键词 轴承生产 车间调度方法 智能排程 两阶段分布式混合流水车间 Q学习 双层交互 两阶段联合排程算法
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一种求解Job Shop调度问题的混合粒子群优化算法 被引量:5
9
作者 宋晓宇 张峰 +1 位作者 任义 曹阳 《沈阳建筑大学学报(自然科学版)》 EI CAS 2008年第3期494-498,共5页
目的解决单一粒子群算法求解Job Shop调度问题存在的不足,提高这类问题的求解质量.方法采用粒子群算法进行全局搜索,将禁忌搜索算法用于并行局部搜索,禁忌搜索在找到改进解的邻域时采用动态记忆的方式.结果在较短时间内,找到了LA21,LA2... 目的解决单一粒子群算法求解Job Shop调度问题存在的不足,提高这类问题的求解质量.方法采用粒子群算法进行全局搜索,将禁忌搜索算法用于并行局部搜索,禁忌搜索在找到改进解的邻域时采用动态记忆的方式.结果在较短时间内,找到了LA21,LA24等典型benchmarks问题的最优解,十次求解的平均值的平均相对误差百分比比并行遗传算法和禁忌搜索算法分别小了2.94%和0.56%.结论提出一种混合粒子群算法,增强了粒子群算法的局部搜索能力,说明该混合粒子群优化算法是有效的. 展开更多
关键词 粒子群优化 禁忌搜索 JOB shop调度 混合算法
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基于准时制的零等待混合 Flow Shop 调度问题 被引量:7
10
作者 王莉 王梦光 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第4期349-351,共3页
讨论了具有零等待混合FlowShop调度问题,其目标是最小化提前/拖期总成本.这是一个NP难题.给出了问题的数学模型,同时将启发式算法和求解线性规划相结合,提出了这一调度模型的求解方法.最后给出了实验结果和结论.
关键词 混合Flowshop 线性规划 调度 生产系统
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求解Job Shop调度问题的粒子群算法研究 被引量:7
11
作者 宋晓宇 曹阳 孟秋宏 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第12期2398-2401,共4页
为解决单一粒子群算法求解Job Shop调度问题存在的不足,提出一种基于交换序的混合粒子群算法,提高了这类问题的求解质量。在混合粒子群算法中,采用粒子群算法进行大范围全局搜索。根据Job Shop调度问题解的特征,提出基于关键工序的邻域... 为解决单一粒子群算法求解Job Shop调度问题存在的不足,提出一种基于交换序的混合粒子群算法,提高了这类问题的求解质量。在混合粒子群算法中,采用粒子群算法进行大范围全局搜索。根据Job Shop调度问题解的特征,提出基于关键工序的邻域选择方法,并将基于这种方法的禁忌搜索算法作为局部搜索算法,增强了粒子群算法的搜索能力。采用混合粒子群算法对13个难解的benchmark问题进行求解,在较短的时间内,得到的最优解和10次求解的平均值优于并行遗传算法和粒子群算法。由此说明本文所提出的混合粒子群算法是有效的。 展开更多
关键词 粒子群算法 车间调度 算法混合 禁忌搜索算法
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基于自适应遗传算法混合Flow-shop的调度与仿真 被引量:4
12
作者 赵建峰 朱晓春 +2 位作者 汪木兰 卞磊 吴春英 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2010年第3期98-102,共5页
通过对柔性制造系统中混合流水车间生产调度问题的分析和研究,开发了基于遗传算法的生产调度方法,调度目标为最小化工件的最大完工时间。采用了一套新的染色体编码方法以保证个体的合法性与计算的方便性,设计了相应的交叉和变异操作算子... 通过对柔性制造系统中混合流水车间生产调度问题的分析和研究,开发了基于遗传算法的生产调度方法,调度目标为最小化工件的最大完工时间。采用了一套新的染色体编码方法以保证个体的合法性与计算的方便性,设计了相应的交叉和变异操作算子,并生成最优的排序计划。仿真结果表明,改进后的顺序自适应交叉遗传算法更能有效地解决混合流水车间调度问题,并采用VB软件编程实现了调度过程的动态仿真。 展开更多
关键词 自适应遗传算法 混合流水车间调度 仿真
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神经网络和启发式算法混合策略解Job-shop调度问题 被引量:10
13
作者 杨圣祥 汪定伟 《系统工程学报》 CSCD 1999年第2期140-144,共5页
提出一种有效的自适应神经网络和启发式算法混合策略来求解Jobshop调度问题.自适应神经网络具有在网络运行过程中神经元的偏置和连接权值自适应取值的特性,被用来求得调度问题的可行解,而启发式算法被分别用来加速神经网络... 提出一种有效的自适应神经网络和启发式算法混合策略来求解Jobshop调度问题.自适应神经网络具有在网络运行过程中神经元的偏置和连接权值自适应取值的特性,被用来求得调度问题的可行解,而启发式算法被分别用来加速神经网络的运行和保证神经网络收敛到可行解、获得确定排序下最优解和提高可行解的质量. 展开更多
关键词 JOB-shop调度 神经网络 启发式算法 混合策略
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计及机器调整和物料运送时间的Job-Shop调度算法 被引量:6
14
作者 葛茂根 刘明周 +2 位作者 张明伟 蒋增强 张铭鑫 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第11期127-131,共5页
对考虑机器调整时间和物料运送时间的Job-Shop调度问题进行了研究。优化计算时考虑了物料运送时间的作用及其对车间调度的影响,并给出了其求解方法;利用GA、SA与PSO相结合的混合PSO算法解决了Job-Shop调度问题。仿真实例模拟实际工况,... 对考虑机器调整时间和物料运送时间的Job-Shop调度问题进行了研究。优化计算时考虑了物料运送时间的作用及其对车间调度的影响,并给出了其求解方法;利用GA、SA与PSO相结合的混合PSO算法解决了Job-Shop调度问题。仿真实例模拟实际工况,对工件的运送、加工和机器调整时间及其相互间的影响进行了分析和计算,并与传统的忽略机器调整时间、物料运送时间以及直接计入工件加工时间的调度方案进行了对比,结果表明提出的方法可行,更加符合实际生产工况。 展开更多
关键词 车间调度 混合PSO算法 物料运送时间 机器调整时间
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一类Job-shop多目标优化调度方法 被引量:2
15
作者 曾强 杨育 +1 位作者 王小磊 梁学栋 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第23期215-218,共4页
提出了一类Job-shop多目标优化调度方法。构建了一个以工件平均流程时间最短、全部工件完工时间最短的Job-shop优化调度模型,并针对模型提出了一种分阶段混合变异的禁忌搜索算法。为增强算法收敛性,利用"逆序变异"和"基... 提出了一类Job-shop多目标优化调度方法。构建了一个以工件平均流程时间最短、全部工件完工时间最短的Job-shop优化调度模型,并针对模型提出了一种分阶段混合变异的禁忌搜索算法。为增强算法收敛性,利用"逆序变异"和"基因段交换变异"找到了较好的初解,在此基础上利用"基因交换变异"继续搜索近优解。以10个算例验证了提出的Job-shop多目标优化调度方法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 JOB-shop调度 禁忌搜索算法 分阶段混合变异
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一类Flow Shop排序问题的混合遗传算法 被引量:8
16
作者 周国华 武振业 《管理科学学报》 1998年第4期20-25,共6页
】描述了在平行顺序移动方式下FlowShop排序问题的数学模型,构造了求解该问题的混合遗传算法.用计算机模拟计算的结果表明。
关键词 Flowshop排序 混合遗传算法 模拟退火 排序问题
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分时期教学优化算法求解双目标分布式异构混合流水车间调度问题
17
作者 胡亚辉 朱茗杨 +1 位作者 周艳平 胡乃平 《制造技术与机床》 北大核心 2025年第9期161-168,共8页
针对具有序列相关准备时间约束的双目标分布式异构混合流水车间问题,提出一种多种策略混合的分时期教学优化算法。首先,基于NEH(Nawaz-Enscore-HamHeuristic)算法,设计三方向初始化策略以提高初始解质量;其次,在进化过程中根据迭代次数... 针对具有序列相关准备时间约束的双目标分布式异构混合流水车间问题,提出一种多种策略混合的分时期教学优化算法。首先,基于NEH(Nawaz-Enscore-HamHeuristic)算法,设计三方向初始化策略以提高初始解质量;其次,在进化过程中根据迭代次数划分为两个时期,前期侧重解的多样性,后期加快解的收敛,在前后期的相应阶段采用不同的优化策略,包括破坏与重构、关键交叉搜索、差分突变和邻域搜索策略等;最后,设计了淘汰策略以保证种群整体的收敛性。通过不同规模下与其他算法的对比试验,验证了该算法无论是在收敛性和多样性上均具有较大的优势。 展开更多
关键词 分布式异构混合流水车间 双目标 分时期优化 教学优化算法 多策略混合
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求解Job-shop调度问题的混合遗传算法 被引量:3
18
作者 马光锋 晁彩霞 《机械设计与制造》 北大核心 2006年第8期19-21,共3页
分析了单件生产车间调度问题,提出了适合Job-shop调度的算法-混合遗传算法.通过分析几种求解该问题的典型混合遗传算法,说明了混合遗传算法是求解该问题的可行且有效的方法,并且在具体的环境下有一定的优越性。
关键词 单件生产车间调度 混合遗传算法 模拟退火算法 启发式规则
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基于状态空间扩展的深度强化学习混合流水车间调度
19
作者 汤怀钰 王聪 +2 位作者 张宏立 马萍 董颖超 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2025年第4期195-200,共6页
针对混合流水车间调度问题(hybrid flow shop problem, HFSP),以最小化最大完工时间和最小总能耗为求解目标,提出一种基于状态空间扩展的深度强化学习新方法。将状态特征由传统单一方式转变为多特征状态元组,并通过引入新的动作选择规... 针对混合流水车间调度问题(hybrid flow shop problem, HFSP),以最小化最大完工时间和最小总能耗为求解目标,提出一种基于状态空间扩展的深度强化学习新方法。将状态特征由传统单一方式转变为多特征状态元组,并通过引入新的动作选择规则来优化加工机器的选择。设计了奖励机制为最大加工时间和能耗的负相关,激励系统在调度过程中尽量减少加工时间和总能耗从而更有效地利用资源。通过将PPORL方法应用于不同数据集进行仿真实验,并与现有算法比较,结果表明,所提方法具有更强的稳定性、探索性和泛化能力,显著提高了调度效率和资源利用率,有效地解决了多目标混合流水车间调度问题。 展开更多
关键词 节能减排 混合流水车间调度 深度强化学习 近端策略优化算法
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基于改进樽海鞘群算法的多目标混合流水车间调度优化
20
作者 夏兴华 洪铁懿 +1 位作者 金佳呈 韩忠华 《现代制造工程》 北大核心 2025年第8期10-18,共9页
针对混合流水车间调度问题,同时考虑最小化最大完工时间和设备加工能耗,提出了一种基于Q学习(Q-learning)的改进樽海鞘群多目标优化算法。为了提升算法的收敛速度,采用混沌映射与启发式原则相结合的策略生成多样化的初始种群;为了平衡... 针对混合流水车间调度问题,同时考虑最小化最大完工时间和设备加工能耗,提出了一种基于Q学习(Q-learning)的改进樽海鞘群多目标优化算法。为了提升算法的收敛速度,采用混沌映射与启发式原则相结合的策略生成多样化的初始种群;为了平衡算法的全局搜索能力和局部开发能力,在选择领导者占比中引入Q-learning自适应的选择策略;为了提升算法寻优精度,提出一种有效的变邻域搜索策略,加强局部开发能力。在公开的数据集上开展实验验证,实验结果表明,提出的算法能够有效地解决混合流水车间多目标优化问题。 展开更多
关键词 多目标混合流水车间调度 樽海鞘群算法 Q学习 混沌映射 变邻域搜索
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