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“货箱到人”系统单工作台任务调度问题的混合遗传自适应大规模邻域搜索算法
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作者 余玉刚 刘伟廷 罗云琪 《系统管理学报》 北大核心 2025年第4期994-1010,共17页
针对“货箱到人”仓储系统单工作台任务调度问题,特别是在多路径混合下的实际调度场景,研究探讨了特殊的多行程混合回程的车辆路径问题。首先,考虑开闭混合的路径模式,构建了旨在最小化机器人去/回程混合任务最大完成时间的整数线性规... 针对“货箱到人”仓储系统单工作台任务调度问题,特别是在多路径混合下的实际调度场景,研究探讨了特殊的多行程混合回程的车辆路径问题。首先,考虑开闭混合的路径模式,构建了旨在最小化机器人去/回程混合任务最大完成时间的整数线性规划模型。其次,基于模型中机器人执行出/入库任务的取放特征,提出混合遗传自适应大规模邻域搜索算法。该算法通过遗传算法的种群管理机制改进自适应大规模邻域搜索算法,以避免其过早陷入局部最优,同时平衡邻域搜索收敛速度与种群收敛性。最后,通过不同规模仿真算例的模拟与对比分析,验证了所提模型与方法的有效性,并与不同基线方法进行实验对比。结果表明,该算法在收敛性、稳定性及收敛速度方面均有显著提升。研究成果可为“货箱到人”仓储系统中机器人单工作台任务调度研究提供方法参考与决策支持。 展开更多
关键词 半自动存储检索系统 多路径混合式 遗传算法 大规模邻域搜索算法
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改进的自适应大规模邻域搜索算法求解动态需求的混合车辆路径问题 被引量:27
2
作者 南丽君 陈彦如 张宗成 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2021年第10期2926-2934,共9页
为了给物流企业在车辆配送方案制定上提供决策支持,针对电动物流车与燃油物流车混合配送的模式,研究了带时间窗的动态需求车辆路径问题,建立了以配送总成本最小化为目标的两阶段整数规划模型。针对模型特点,设计了改进的自适应大规模邻... 为了给物流企业在车辆配送方案制定上提供决策支持,针对电动物流车与燃油物流车混合配送的模式,研究了带时间窗的动态需求车辆路径问题,建立了以配送总成本最小化为目标的两阶段整数规划模型。针对模型特点,设计了改进的自适应大规模邻域搜索(improved adaptive large neighborhood search,IALNS)算法,提出新的删除、修复算子及动态阶段加速策略,分别针对大规模的静态算例与动态算例进行算法性能测试。结果表明,与无改进策略的IALNS(IALNS-ND)相比,静态问题中在相同的求解时间内75%的算例(12个算例中9个)IALNS得到的最小值和平均值优于IALNS-ND,动态问题中95%(60个算例中57个算例)的算例可以得到成本和时间均优于IALNS-ND的解;与三种算法——自适应大规模邻域搜索算法(ALNS)、大规模邻域搜索算法(LNS)以及变邻域搜索算法(VNS)相比,静态问题中所有算例IALNS获得的总成本的最小值和平均值均优于三个对比算法,动态问题中58%(60个算例中35个算例)的算例IALNS能够以少于三个对比算法1.5倍甚至10倍的时间获得更优的解。同时随着问题动态度的提高,IALNS的速度更快,质量更好,证明了该算法在求解时效性要求高的动态需求车辆路径问题的优越性。 展开更多
关键词 动态需求 电动车车辆路径问题 混合车队 改进的自适应大规模邻域搜索算法
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基于改进蚁群算法的焊接机器人路径规划方法
3
作者 林梦成 薛波 刘昕宇 《传感器与微系统》 北大核心 2025年第7期24-27,31,共5页
为了解决焊接机器人路径规划效率低的问题,提出一种基于改进蚁群优化(IACO)算法的焊接路径规划方法。该方法引入Tent混沌初始化,优化初始信息素的分布;改进大规模邻域搜索结构,解决了局部搜索能力不足的问题;优化信息素更新方式,平衡了... 为了解决焊接机器人路径规划效率低的问题,提出一种基于改进蚁群优化(IACO)算法的焊接路径规划方法。该方法引入Tent混沌初始化,优化初始信息素的分布;改进大规模邻域搜索结构,解决了局部搜索能力不足的问题;优化信息素更新方式,平衡了蚁群优化(ACO)算法的多样性和收敛速度。然后,使用IACO算法计算最佳焊接路径,并将其与传统ACO算法和其他改进优化算法的结果进行对比。实验结果表明,所提算法具有更短的焊接路径和更快的收敛速率,有效提高了焊接机器人的工作效率。 展开更多
关键词 焊接机器人 路径规划 混沌初始化 大规模邻域搜索算法 动态信息素 蚁群优化算法
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基于改进蚁群算法的外卖配送路径规划研究 被引量:4
4
作者 唐传茵 章明理 +2 位作者 李静红 苑莹 卫美荣 《南京信息工程大学学报》 CAS 北大核心 2024年第2期145-154,共10页
从外卖配送员角度出发提出一种改进蚁群算法(Improved Ant Colony Optimization,IACO),在此基础上进行外卖配送路径规划研究.首先通过蚁群算法(Ant Colony Optimization,ACO)求解得到初始规划路径,然后通过大规模邻域搜索算法(Large Nei... 从外卖配送员角度出发提出一种改进蚁群算法(Improved Ant Colony Optimization,IACO),在此基础上进行外卖配送路径规划研究.首先通过蚁群算法(Ant Colony Optimization,ACO)求解得到初始规划路径,然后通过大规模邻域搜索算法(Large Neighborhood Search,LNS)优化初始规划路径,通过将ACO和LNS算法结合,提高求解质量.为了验证方法的有效性,对外卖配送过程进行仿真,并且选用不同订单数量场景进行对照分析.根据最优配送方案路线图和目标罚函数的最优值可以得出,IACO算法是有效的,且可以提高外卖配送员外卖配送的效率.IACO算法不但能够提升配送的智能化水平,还从外卖配送员的角度提出一种更为人性化的配送方法,支持网络互联外卖平台派送系统的可持续化发展. 展开更多
关键词 改进蚁群算法 大规模邻域搜索算法 外卖配送 配送方案
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基于改进遗传算法的加氢站氢气供应调度优化方法
5
作者 刘玮 李贵 +3 位作者 张凯 戴佳希 周磊 胡婷 《兵器装备工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第12期313-320,共8页
针对城市周边集中式制氢-市内多个加氢站分散式供氢的典型场景,开发制氢站与加氢站间管束车高效调度技术,对于降低氢能输配成本具有重要意义。研究了加氢站氢气供应问题的关键影响因素,建立了氢气管束车调度仿真模型。以最小化氢气运输... 针对城市周边集中式制氢-市内多个加氢站分散式供氢的典型场景,开发制氢站与加氢站间管束车高效调度技术,对于降低氢能输配成本具有重要意义。研究了加氢站氢气供应问题的关键影响因素,建立了氢气管束车调度仿真模型。以最小化氢气运输成本为目标,采用大规模邻域搜索优化的遗传算法求解,通过改变加氢站氢气配送时间、缩短管束车空闲时间,实现了管束车的高效调度。结果表明,当采用氢气管束车向10座加氢站配送时,利用开发的算法来调度管束车,能够减少管束车数量15%,实现氢气综合输配成本降低10%,具有良好的应用前景。 展开更多
关键词 加氢站 氢气输配成本模型 调度优化 遗传算法 大规模邻域搜索算法
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有时间窗的车辆路径问题的近似算法研究 被引量:22
6
作者 刘小兰 郝志峰 +1 位作者 汪国强 符克强 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2004年第7期825-831,共7页
为了克服原有大规模邻域搜索算法不能有效求解时间窗较宽的车辆路径问题的缺陷,介绍了有时间 窗的车辆路径问题(VRPTW)的通用数学模型。通过分析各主要变量之间的关系,构造了一种简单、快速的确定性 初始算法。通过引入”短路径优... 为了克服原有大规模邻域搜索算法不能有效求解时间窗较宽的车辆路径问题的缺陷,介绍了有时间 窗的车辆路径问题(VRPTW)的通用数学模型。通过分析各主要变量之间的关系,构造了一种简单、快速的确定性 初始算法。通过引入”短路径优先策略”,构造了一种改进的大规模邻域搜索算法,该策略也可嵌入到求解时间窗 比较窄的车辆路径问题中,达到加速搜索的目的。试验结果表明,改进的算法可以在较短的时间内有效地求得 VRPTW的优化解,是求解VRPTW的一个较好方案。 展开更多
关键词 有时间窗的车辆路径问题 大规模邻域搜索算法 初始算法
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城市轨道交通车底运用计划编制优化模型求解的混合列生成算法 被引量:8
7
作者 何必胜 宋瑞 +1 位作者 何世伟 李晋 《中国铁道科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第1期122-129,共8页
以车底需要担当的运输任务和虚拟车场为节点,以2个运输任务间的衔接以及运输任务与虚拟车场间的衔接关系为弧,构建不固定区段运营的城市轨道交通车底运用网络图。在满足相关约束条件下,以车底总运营费用最低为目标,建立城市轨道交通车... 以车底需要担当的运输任务和虚拟车场为节点,以2个运输任务间的衔接以及运输任务与虚拟车场间的衔接关系为弧,构建不固定区段运营的城市轨道交通车底运用网络图。在满足相关约束条件下,以车底总运营费用最低为目标,建立城市轨道交通车底运用计划编制优化模型,并设计模型求解的混合列生成算法。该算法的原理是:在分支定价算法的基础上,再采用大规模邻域搜索算法,以当前最优整数解为初始解进行邻域搜索得到新的解,将此新解作为新增列加入到列生成算法中,避免出现退化问题;同时,根据此新解对搜索树上界进行更新,运用更有效的上界进行减枝,从而提升模型求解的效率。应用实例证明,提出的混合列生成算法在求解大规模的车底运用计划编制问题时,可以获得较高质量的求解结果。 展开更多
关键词 城市轨道交通 列生成算法 大规模邻域搜索算法 车底运用计划
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基于混合算法的带时间窗车辆路径问题 被引量:5
8
作者 陈宝文 宋申民 陈兴林 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第5期807-810,共4页
使用改进蚁群算法结合大规模邻域搜索算法解决带时窗限制的车辆路径问题.首先对蚁群算法信息素及算法结构进行分析及改进,并提出了新的解题策略,由此得到可行解;然后在区域改善部分用邻域搜索算法进一步提高解的性能.给出混合算法计算So... 使用改进蚁群算法结合大规模邻域搜索算法解决带时窗限制的车辆路径问题.首先对蚁群算法信息素及算法结构进行分析及改进,并提出了新的解题策略,由此得到可行解;然后在区域改善部分用邻域搜索算法进一步提高解的性能.给出混合算法计算Solomon100国际标准题库问题的结果,并与同类方法的文献最优解进行比较. 展开更多
关键词 蚁群算法 大规模邻域搜索算法 带时间窗口车辆路径问题
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混合优化算法求解同时送取货车辆路径问题 被引量:24
9
作者 李珺 段钰蓉 +1 位作者 郝丽艳 张维维 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2022年第7期1623-1632,共10页
为了给各物流企业在车辆配送路径规划方面提供合理有效的决策支持,针对单配送中心的配送模式,研究带时间窗约束的同时送取货车辆路径问题(VRPSDPTW),建立以总配送成本最小化为目标的数学模型。根据模型的特征,提出基于模拟退火(SA)与自... 为了给各物流企业在车辆配送路径规划方面提供合理有效的决策支持,针对单配送中心的配送模式,研究带时间窗约束的同时送取货车辆路径问题(VRPSDPTW),建立以总配送成本最小化为目标的数学模型。根据模型的特征,提出基于模拟退火(SA)与自适应大规模邻域搜索(ALNS)相结合的混合优化算法(SA-ALNS)。采用基于时间与距离加权的插入启发式算法构造问题的初始解;引入多种删除、插入算子,以自适应选择策略进行路径优化,并通过反馈机制,逐渐调整各操作算子被选择的概率,使算法更倾向于选择寻优效果较好的算子;使用模拟退火机制的Metropolis准则控制解的更新。仿真实验中测试了56个大规模算例,对比了p-SA算法、DCS算法和VNS-BSTS等其他智能优化算法并进行统计分析,结果证明该算法在求解带时间窗约束的同时送取货车辆路径问题的可行性和优越性,研究成果极大丰富了车辆路径问题(VRP)的相关研究。 展开更多
关键词 车辆路径问题(VRP) 同时送取货 模拟退火算法(SA) 自适应大规模邻域搜索算法(ALNS) 时间窗
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考虑众包场景的电动车动态需求车辆路径问题 被引量:2
10
作者 杜千 南丽君 陈彦如 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2024年第7期2588-2607,共20页
针对企业自有车辆和社会车辆共同取送货的场景,以及国家节能环保的政策背景,考虑分时电价、部分充电、软时间窗、以及动态需求等因素,以最小化配送总成本为目标,建立考虑众包场景的电动车动态需求车辆路径问题(EDDVRP-CD)的两阶段整数... 针对企业自有车辆和社会车辆共同取送货的场景,以及国家节能环保的政策背景,考虑分时电价、部分充电、软时间窗、以及动态需求等因素,以最小化配送总成本为目标,建立考虑众包场景的电动车动态需求车辆路径问题(EDDVRP-CD)的两阶段整数规划模型。考虑动态需求的时效性,设计了启发式算法——改进的禁忌自适应大规模邻域搜索算法(IALNS-TS),增加了新的删除算子和修复算子,同时提出了加速策略。分别与两种算法——自适应大规模邻域搜索算法(ALNS)以及禁忌搜索算法(TS)进行对比,通过大量算例验证了IALNS-TS算法能够快速响应动态需求,并有效降低总配送费用。 展开更多
关键词 众包模式 分时电价 电动车车辆路径问题 动态需求 改进的禁忌自适应大规模邻域搜索算法
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全天候运行条件下的城市轨道交通车底运用与检修协同优化 被引量:4
11
作者 彭其渊 廖珮茹 +1 位作者 何必胜 李力 《中国铁道科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第6期194-206,共13页
针对全天候运行条件下城市轨道交通车底运用与检修难以协同的问题,构建求解模型及相应算法。从实现运营综合效益最大化的角度,将问题抽象为网络流问题;在综合考虑车场配属车数和检修能力限制、接续时间制约、车底检修修制的基础上,先构... 针对全天候运行条件下城市轨道交通车底运用与检修难以协同的问题,构建求解模型及相应算法。从实现运营综合效益最大化的角度,将问题抽象为网络流问题;在综合考虑车场配属车数和检修能力限制、接续时间制约、车底检修修制的基础上,先构建城市轨道交通车底运用与检修的接续网络,然后基于网络弧方法建立车底运用与检修协同优化的网络流线性模型。针对运输任务和列检任务分别设计合理的邻域搜索算子,借助大规模邻域搜索算法进行问题求解。以雄安新区地铁R1线为背景进行算例分析,结果表明:在列检能力配置充足、紧张2种情形下,模型及算法能最快得到以尽可能少的车底按要求完成所有运输任务的方案,列车运用计划在车底日夜套跑运用时无须额外配置运用车就可实现全天候运行。由此可见,模型及算法寻优效果显著,能有效解决全天候运行条件下车底与检修两难的问题;列检能力紧张时,车场组织日夜套跑运用时应按需求配置运行车底和检修资源。 展开更多
关键词 城市轨道交通 车底运用与检修计划 全天候运行 网络流线性模型 大规模邻域搜索算法
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考虑真实场景动态事件的动态取送货问题 被引量:5
12
作者 孙宝凤 杨悦 +1 位作者 史俊妍 郑黎黎 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第8期1604-1612,1644,共10页
实时城市配送决策高度依赖于环境的变化,须及时处理配送系统中由各种动态事件带来的需求和环境变化.综合考虑新请求逐渐出现、旧请求修改或取消、交通拥堵状况和车辆抛锚4种动态事件对车辆路径规划和配送服务的影响,重新建立考虑实时场... 实时城市配送决策高度依赖于环境的变化,须及时处理配送系统中由各种动态事件带来的需求和环境变化.综合考虑新请求逐渐出现、旧请求修改或取消、交通拥堵状况和车辆抛锚4种动态事件对车辆路径规划和配送服务的影响,重新建立考虑实时场景多项动态事件的取送货(DPDP-MDE)动态车辆路径规划模型.设计动态算法框架求解该模型,给出调度时域内静态子问题执行规则和计算规则;针对具体静态子问题,采用构造型启发式算法生成初始可行解,分别采用禁忌搜索算法和自适应大规模邻域搜索算法2种智能优化算法,改善初始可行解质量;在更新路径规划方案时,运用未固定动态插入法,解决处于规划中的未固定请求和新请求同步处理问题.数值实验表明,所提出的模型及设计的动态算法框架能有效解决带时间窗的动态取送货问题(DPDP-TW). 展开更多
关键词 动态取送货问题 动态算法框架 构造型算法 禁忌搜索算法 自适应大规模邻域搜索算法
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考虑新冠疫情扩散规律的医疗物资动态配送优化 被引量:5
13
作者 蒋阳升 韩佳哲 +2 位作者 朱娟秀 胡路 罗然 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期1579-1587,共9页
为了满足新冠疫情防控的应急性需要,基于传染病扩散模型提出了一种物资配送方案周期滚动优化模型。该模型结合医疗物资外源补给和点对点运输的特点,考虑疫区医疗物资数量和物资配送时间对新冠疫情扩散的影响,以最小化感染人数和使用车... 为了满足新冠疫情防控的应急性需要,基于传染病扩散模型提出了一种物资配送方案周期滚动优化模型。该模型结合医疗物资外源补给和点对点运输的特点,考虑疫区医疗物资数量和物资配送时间对新冠疫情扩散的影响,以最小化感染人数和使用车辆数为目标,联合决策配送中心物资补给数量、疫区物资配送时间及配送量。根据所提出的多目标模型的特征,提出了两阶段优化方法,分别采用同步扰动随机逼近算法与大规模邻域搜索算法对模型进行求解,并结合具体算例将所提方法与其他配送策略进行了比较分析。结果表明,相较于其他策略,所提优化模型可有效减少13.9%~40.0%的感染病例和17.6%~30.0%的调度车辆,优化后的周期滚动决策方法,在节省人力物力的同时,有效避免了配送中心出现“爆仓”现象,为后续研究和实践提供参考。 展开更多
关键词 公共安全 传染病扩散 医疗物资调配 多目标优化 同步扰动随机逼近算法 大规模邻域搜索算法
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成网条件下高速铁路动车组运用计划优化模型研究 被引量:4
14
作者 闻克宇 何必胜 徐林 《铁道运输与经济》 北大核心 2014年第4期60-65,共6页
通过阐述高速铁路成网后对动车组运用计划的影响,分析成网条件下的动车组运用计划,分步骤构建时空网络,以路径费用最小为目标函数,综合考虑动车组运用计划和检修计划等相关约束,建立动车组运用计划优化模型,选用大规模邻域搜索算法进行... 通过阐述高速铁路成网后对动车组运用计划的影响,分析成网条件下的动车组运用计划,分步骤构建时空网络,以路径费用最小为目标函数,综合考虑动车组运用计划和检修计划等相关约束,建立动车组运用计划优化模型,选用大规模邻域搜索算法进行模型求解。以京沪、沪宁高速铁路数据为例,验证该算法的可行性和有效性。比较大规模邻域搜索算法与模拟退火算法的优化结果,认为大规模邻域搜索算法能够较快地获取优化结果。 展开更多
关键词 高速铁路 成网 动车组运用计划 时空网络 大规模邻域搜索算法
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考虑充电等待成本的电动汽车路径问题 被引量:3
15
作者 李默涵 毛李帆 +2 位作者 郑从镇 石进永 汪映辉 《广东电力》 2020年第7期33-41,共9页
随着电动汽车规模化发展,配套充电设施的不足严重制约了电动汽车用户的出行计划。为了提高电动汽车出行效率,分析了电动汽车在行驶过程中的充电需求问题,建立考虑时间窗特征及充电等待成本的电动汽车路径规划问题模型。该模型考虑充电... 随着电动汽车规模化发展,配套充电设施的不足严重制约了电动汽车用户的出行计划。为了提高电动汽车出行效率,分析了电动汽车在行驶过程中的充电需求问题,建立考虑时间窗特征及充电等待成本的电动汽车路径规划问题模型。该模型考虑充电站内车辆排队等待时间这个影响因素,采用M/G/1排队系统对等待时间进行模拟,以能源消耗与成本最低为目标,采用自适应大规模邻域搜索算法对路径规划问题进行求解,并以物流电动汽车为例进行仿真验证。结果表明:针对不同的行驶路径,该模型在电能消耗和等待成本等方面具有较好的表现,可为电动汽车充电路径规划选择提供借鉴。 展开更多
关键词 电动汽车 时间窗 车辆路径问题 M/G/1排队系统 自适应大规模邻域搜索算法
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模糊需求下时间依赖型车辆路径优化 被引量:16
16
作者 范厚明 李荡 +1 位作者 孔靓 任晓雪 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第5期950-960,共11页
针对客户需求模糊且有时间窗约束的时间依赖型车辆路径问题(TDVRP),基于先预优化后重调度的思想构建模型.在预优化阶段,依据可信性理论构建模糊机会约束优化模型处理客户点模糊需求;针对不同时间段道路的交通情况,采用Ichoua速度时间依... 针对客户需求模糊且有时间窗约束的时间依赖型车辆路径问题(TDVRP),基于先预优化后重调度的思想构建模型.在预优化阶段,依据可信性理论构建模糊机会约束优化模型处理客户点模糊需求;针对不同时间段道路的交通情况,采用Ichoua速度时间依赖函数表征车辆的行驶速度,并设计自适应大规模邻域搜索算法(ALNS)对其求解.在重调度阶段,应用随机模拟算法模拟客户点的真实需求,采用点重调度策略对预优化方案进行调整.通过改进的Solomon算例实验验证模型和算法的有效性.研究成果可丰富TDVRP问题的相关研究,为现实配送方案的优化决策提供理论依据. 展开更多
关键词 车辆路径问题 模糊需求 时间依赖 自适应大规模邻域搜索算法
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面向多个无人机站点的车辆与无人机联合配送路径问题研究 被引量:16
17
作者 王新 王征 徐伟 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第5期31-37,共7页
车辆与无人机联合配送模式在产业界受到青睐,该模式有效地降低了配送成本,但却有极大的调度难度,问题的求解也非常复杂。本文对问题进行明确定义并建立模型,根据问题特性设计了一个自适应大规模邻域搜索(Adaptive Large Neighborhood Se... 车辆与无人机联合配送模式在产业界受到青睐,该模式有效地降低了配送成本,但却有极大的调度难度,问题的求解也非常复杂。本文对问题进行明确定义并建立模型,根据问题特性设计了一个自适应大规模邻域搜索(Adaptive Large Neighborhood Search,ALNS)算法,进行了大量的实验的对比和分析。研究结果表明,ALNS算法相比Gurobi在运行时间上有明显优势,结果相同甚至更优;车辆与无人机联合配送模式也较仅卡车配送模式节约了成本。 展开更多
关键词 车辆与无人机联合配送 无人机站点 车辆路径问题 自适应大规模邻域搜索算法
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随机需求订单可拆分的多目标车辆路径问题 被引量:7
18
作者 张得志 何亦扬 龚浩翔 《铁道科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第5期1323-1332,共10页
考虑现实中需求随机,司机的工作量和收入可能受线路长度影响,研究基于需求随机订单可拆分的多目标车辆路径问题,添加司机工作线路长度均衡为目标,这种考虑需求随机和线路均衡的双目标模型比原来的单目标模型更具有现实应用意义。此外订... 考虑现实中需求随机,司机的工作量和收入可能受线路长度影响,研究基于需求随机订单可拆分的多目标车辆路径问题,添加司机工作线路长度均衡为目标,这种考虑需求随机和线路均衡的双目标模型比原来的单目标模型更具有现实应用意义。此外订单可拆分可提高车辆装载率,降低配送费用。基于以上考虑,本文构造考虑随机需求订单可拆分的双目标车辆路径问题模型,提出订单拆分车辆配对服务策略。针对本文研究问题特点,设计大规模邻域自适应搜索算法进行仿真实验,并通过修订的Solomon算例验证模型和算法的有效性。 展开更多
关键词 随机需求 需求可拆分 大规模邻域自适应搜索算法 路径均衡
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需求不确定下多周期农产品预冷设施选址-路径优化
19
作者 吴暖 谭力旗 杜剑 《计算机工程与应用》 2025年第18期336-346,共11页
针对传统固定式冷库成本高、灵活性差等问题,结合农产品周期性变化和不确定需求的特点,提出了综合应用预冷车和移动冷库的协调预冷机制,构建了以预冷模式、车场选址、相关车辆的车型与数量及路径等因素为变量,以系统成本最低为目标的多... 针对传统固定式冷库成本高、灵活性差等问题,结合农产品周期性变化和不确定需求的特点,提出了综合应用预冷车和移动冷库的协调预冷机制,构建了以预冷模式、车场选址、相关车辆的车型与数量及路径等因素为变量,以系统成本最低为目标的多周期农产品预冷设施选址-路径优化模型。求解时,利用k-means聚类算法完成了车场选址及客户群划分,并设计混合自适应大规模邻域搜索遗传算法(HALNS-GA)完成了路径优化。通过算例验证了模型和算法的有效性;通过不同预冷机制下的成本对比和重要参数的灵敏度分析,验证了提出的预冷机制的经济性。该研究可为我国农村预冷服务的布局规划和路径提供参考。 展开更多
关键词 预冷设施 遗传算法 自适应大规模邻域搜索算法 选址-路径优化 不确定需求
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