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Multi-objective optimization for leaching process using improved two-stage guide PSO algorithm 被引量:8
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作者 胡广浩 毛志忠 何大阔 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2011年第4期1200-1210,共11页
A mathematical mechanism model was proposed for the description and analysis of the heat-stirring-acid leaching process.The model is proved to be effective by experiment.Afterwards,the leaching problem was formulated ... A mathematical mechanism model was proposed for the description and analysis of the heat-stirring-acid leaching process.The model is proved to be effective by experiment.Afterwards,the leaching problem was formulated as a constrained multi-objective optimization problem based on the mechanism model.A two-stage guide multi-objective particle swarm optimization(TSG-MOPSO) algorithm was proposed to solve this optimization problem,which can accelerate the convergence and guarantee the diversity of pareto-optimal front set as well.Computational experiment was conducted to compare the solution by the proposed algorithm with SIGMA-MOPSO by solving the model and with the manual solution in practice.The results indicate that the proposed algorithm shows better performance than SIGMA-MOPSO,and can improve the current manual solutions significantly.The improvements of production time and economic benefit compared with manual solutions are 10.5% and 7.3%,respectively. 展开更多
关键词 leaching process MODELING multi-objective optimization two-stage guide EXPERIMENT
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An improved multi-objective optimization algorithm for solving flexible job shop scheduling problem with variable batches 被引量:3
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作者 WU Xiuli PENG Junjian +2 位作者 XIE Zirun ZHAO Ning WU Shaomin 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2021年第2期272-285,共14页
In order to solve the flexible job shop scheduling problem with variable batches,we propose an improved multiobjective optimization algorithm,which combines the idea of inverse scheduling.First,a flexible job shop pro... In order to solve the flexible job shop scheduling problem with variable batches,we propose an improved multiobjective optimization algorithm,which combines the idea of inverse scheduling.First,a flexible job shop problem with the variable batches scheduling model is formulated.Second,we propose a batch optimization algorithm with inverse scheduling in which the batch size is adjusted by the dynamic feedback batch adjusting method.Moreover,in order to increase the diversity of the population,two methods are developed.One is the threshold to control the neighborhood updating,and the other is the dynamic clustering algorithm to update the population.Finally,a group of experiments are carried out.The results show that the improved multi-objective optimization algorithm can ensure the diversity of Pareto solutions effectively,and has effective performance in solving the flexible job shop scheduling problem with variable batches. 展开更多
关键词 flexible job shop variable batch inverse scheduling multi-objective evolutionary algorithm based on decomposition a batch optimization algorithm with inverse scheduling
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Multi-objective optimization based optimal setting control for industrial double-stream alumina digestion process 被引量:1
3
作者 WANG Xiao-li LU Mei-yu +1 位作者 WEI Si-mi XIE Yong-fang 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第1期173-185,共13页
The operation variables,including feed rate of ore slurry,caustic solution and live steams in the double-stream alumina digestion process,determine the product quality,process costs and the environment pollution.Previ... The operation variables,including feed rate of ore slurry,caustic solution and live steams in the double-stream alumina digestion process,determine the product quality,process costs and the environment pollution.Previously,they were set by the technical workers according to the offline analysis results and an empirical formula,which leads to unstable process indices and high consumption frequently.So,a multi-objective optimization model is built to maintain the balance between resource consumptions and process indices by taking technical indices and energy efficiency as objectives,where the key technical indices are predicted based on the digestion kinetics of diaspore.A multi-objective state transition algorithm(MOSTA)is improved to solve the problem,in which a self-adaptive strategy is applied to dynamically adjust the operator factors of the MOSTA and dynamic infeasible threshold is used to handle constraints to enhance searching efficiency and ability of the algorithm.Then a rule based strategy is designed to make the final decision from the Pareto frontiers.The method is integrated into an optimal control system for the industrial digestion process and tested in the actual production.Results show that the proposed method can achieve the technical target while reducing the energy consumption. 展开更多
关键词 double-stream digestion process optimal setting control multi-objective optimization state transition algorithm rule based decision making
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Batch Process Modelling and Optimal Control Based on Neural Network Model 被引量:6
4
作者 JieZhang 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第1期19-31,共13页
This paper presents several neural network based modelling, reliable optimal control, and iterative learning control methods for batch processes. In order to overcome the lack of robustness of a single neural network,... This paper presents several neural network based modelling, reliable optimal control, and iterative learning control methods for batch processes. In order to overcome the lack of robustness of a single neural network, bootstrap aggregated neural networks are used to build reliable data based empirical models. Apart from improving the model generalisation capability, a bootstrap aggregated neural network can also provide model prediction confidence bounds. A reliable optimal control method by incorporating model prediction confidence bounds into the optimisation objective function is presented. A neural network based iterative learning control strategy is presented to overcome the problem due to unknown disturbances and model-plant mismatches. The proposed methods are demonstrated on a simulated batch polymerisation process. 展开更多
关键词 批量处理 神经网络模型 聚合 重复学习控制 最佳控制
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Genetic Algorithm for Scheduling Problem of Chemical Batch Process with Due Date Constraints
5
作者 SONG Jie-wei, RONG Gang (National Key Laboratory of Industrial Control Technology, Zhejiang U niversity, Hangzhou 310027, China) 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第S1期147-,共1页
The intense competition in the current marketplace ha s forced firms to reexamine their methods of doing business, using superior manu facturing practices in the form of just-in-time (JIT), production with JIT pra cti... The intense competition in the current marketplace ha s forced firms to reexamine their methods of doing business, using superior manu facturing practices in the form of just-in-time (JIT), production with JIT pra ctices pursue completion on time and zero inventory, which is often instruct ed according to the custom’s demand or the sale contract. Earliness and tardine ss are undesirable because both of them will bring the extra cost, cost will als o be increased by some factors such as operation condition, intermediate storage , clean method, etc, to minimize the total cost is often the main scheduling objective, but sometime it is most important for factories to eliminate the tar diness cost in order to maintain the commercial credit and to avoid penalty, the refore, minimum of tardiness cost becomes the first objective. It is more import ant to select a reasonable objective by the actual condition during scheduli ng. In this paper scheduling problem of chemical batch process with due date is studied, two different intermediate storage policies and two different productio n modes are also discussed, production scheduling with different intermediate st orage policy and different production mode is proposed and the result is compare d. In order to complete all products within the due date, not only earliness and tardiness but also holding problem is considered, the objective is to selec t a proper intermediate storage policy and production mode and to minimize the c ost resulted by the earliness and tardiness, even the cost result by the interme diate storage. Scheduling with multiple stage and multiple machine is known as a NP-hard problem, mathematical program (MP) method, such as branch-and-bound (BAB), mixed integer linear program (MILP), etc, is often used to solve the sche duling problem. But as is well known, MP method is not good for combination opti mization, especially for large scale and complex optimal problem, whereas geneti c algorithm (GA) can overcome the MP method’s shortcoming and is fit for solvin g such scheduling problem. In this paper a modified genetic algorithm with speci al crossover operator and mutation operator is presented to solve this schedulin g problem. The results show such problem can be solved effectively with the pres ented method. 展开更多
关键词 batch process earliness and tardiness genetic a lgorithms hold cost intermediate storage JIT scheduling
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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
6
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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基于改进时域卷积网络与多头自注意力机制的间歇过程质量预测模型
7
作者 赵小强 柳勇勇 +1 位作者 惠永永 刘凯 《计算机应用》 北大核心 2025年第7期2245-2252,共8页
为提高时域卷积网络(TCN)在批量大小变化时的训练稳定性,并解决间歇过程质量预测在捕捉长期依赖性和全局关联性上存在不足而导致的预测准确度不高的问题,提出一种基于批量组规范化(BGN)和Mish激活函数改进残差结构的TCN(BMTCN)与多头自... 为提高时域卷积网络(TCN)在批量大小变化时的训练稳定性,并解决间歇过程质量预测在捕捉长期依赖性和全局关联性上存在不足而导致的预测准确度不高的问题,提出一种基于批量组规范化(BGN)和Mish激活函数改进残差结构的TCN(BMTCN)与多头自注意力机制(MHSA)的间歇过程质量预测模型(BMTCN-MHSA)。首先,将间歇过程的三维数据展开为二维矩阵形式,并对数据进行归一化处理,再引入奇异谱分析法(SSA)分解重构数据;其次,在时域卷积的残差部分融入BGN以降低网络模型在批量大小变化时的敏感度,引入Mish激活函数以提高模型的泛化能力,并利用多头自注意力机制对序列中不同位置的特征信息进行关联和权重分配,从而进一步提取序列中的关键特征信息和相互依赖关系,进而更好地捕捉间歇过程的动态特征;最后,使用青霉素仿真实验数据进行实验验证。实验结果表明,相较于TCN模型,BMTCN-MHSA模型的平均绝对误差(MAE)降低了56.86%,均方误差(MSE)降低了48.80%,而决定系数(R2)达到了99.48%,这表明BMTCN-MHSA模型提高了间歇过程质量预测的准确性。 展开更多
关键词 间歇过程 质量预测 奇异谱分析法 时域卷积网络 多头自注意力机制
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基于BU-DDTW多阶段SPCA-PSD间歇过程故障监测
8
作者 王震 高丙朋 +2 位作者 蔡鑫 祝景亮 郭思旭 《广西师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第5期91-103,共13页
针对间歇过程中复杂的动态特性和多阶段特性导致故障监测精度低的问题,本文提出一种基于自底向上导数动态时间规整(BU-DDTW)的半正定稀疏主成分分析(SPCA-PSD)多阶段间歇过程故障监测方法。首先,利用encoder-decoder模型捕捉批处理后的... 针对间歇过程中复杂的动态特性和多阶段特性导致故障监测精度低的问题,本文提出一种基于自底向上导数动态时间规整(BU-DDTW)的半正定稀疏主成分分析(SPCA-PSD)多阶段间歇过程故障监测方法。首先,利用encoder-decoder模型捕捉批处理后的时间序列动态特征。其次,结合BU-DDTW合并策略,衡量不同子序列之间的动态结构相似度,实现精准阶段划分。然后,通过SPCA-PSD方法引入稀疏性和半正定约束,精准识别表征各阶段特性的关键变量,构建多阶段故障监测模型。在青霉素补料分批发酵过程数据进行实验验证中,本文对6种不同故障类型的平均故障监测率达95.2%,显著优于其他方法,结果证明本文所提方法在间歇过程阶段划分的有效性,同时增强了多阶段故障监测模型的准确性和可解释性。 展开更多
关键词 间歇过程 故障监测 阶段划分 非线性 动态性
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考虑并行批处理的复杂机电产品装配排程优化
9
作者 邓凯博 汤辉 +2 位作者 谢乃明 闫华 于一豪 《南京航空航天大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期547-556,共10页
复杂机电产品装配产线多采用模块化设计以实现多型产品并行生产,各模块装配过程中存在部分工序组批处理、多机并行加工等复杂情况,为车间排程方案的制定带来巨大挑战。本文以复杂机电产品柔性装配作业车间为研究对象,多品种小批量生产... 复杂机电产品装配产线多采用模块化设计以实现多型产品并行生产,各模块装配过程中存在部分工序组批处理、多机并行加工等复杂情况,为车间排程方案的制定带来巨大挑战。本文以复杂机电产品柔性装配作业车间为研究对象,多品种小批量生产模式下考虑多机并行批处理,以最小化最大完工时间、最小化拖期时间和最大化平均设备利用率为目标,建立多目标整数规划模型。根据问题特性,设计嵌入启发式规则的快速非支配排序遗传算法求解模型。实验表明,本文提出的排程策略及模型能提供合理的批产机组批方案;改进算法与传统非支配排序遗传算法相比,最大完工时间平均缩短4.25%,总拖期时长平均降低32.30%,平均设备利用率增长0.69%。 展开更多
关键词 复杂机电产品 计划排程 非支配排序 不相关并行机 批处理
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基于NSSAE的批次发酵过程质量相关与质量无关故障检测与诊断
10
作者 刘忠 章政 +1 位作者 楼旭阳 朱金林 《食品工业科技》 北大核心 2025年第3期1-10,共10页
为了解决批次发酵过程中质量无关故障所可能引起的不必要停机,本文提出了噪声半监督堆叠自编码器(Noised semi-supervised stacked auto-encoder,NSSAE)算法以区分质量相关与质量无关故障。首先,基于互信息计算过程变量与质量变量间互信... 为了解决批次发酵过程中质量无关故障所可能引起的不必要停机,本文提出了噪声半监督堆叠自编码器(Noised semi-supervised stacked auto-encoder,NSSAE)算法以区分质量相关与质量无关故障。首先,基于互信息计算过程变量与质量变量间互信息,并对数据加入噪声以提高算法对质量相关信息挖掘能力。其次,构建NSSAE的过程监测模型,在模型的首层自编码器和最后一层自编码器中构建故障检测和质量相关检测指标,并利用核密度估计计算对应的控制极限。最后,利用深度重构贡献图(Deep reconstruction-based contribution,DRBC)定位故障根源。从数值仿真和乳酸菌批次发酵实验结果可知,本文提出的NSSAE算法能够准确区分质量相关与无关故障,首层的残差空间的检测指标的故障检测率接近100%,最后一层隐空间的检测指标能够准确识别质量相关故障和质量无关故障。基于DRBC诊断方法能在故障发生后准确识别发生故障的变量,该研究结果为批次发酵过程质量相关与质量无关故障监测问题提出了一种切实可行的过程监测方法。 展开更多
关键词 批次发酵过程 质量相关故障 噪声半监督堆叠自编码器 故障检测与诊断 深度重构贡献图
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粒子群算法下间歇过程的2D鲁棒约束预测输出反馈控制
11
作者 王立敏 贾林竹 +2 位作者 张旺喜 张日东 高福荣 《控制理论与应用》 北大核心 2025年第4期827-836,共10页
为有效解决间歇过程存在的不确定性、时滞、输入输出受限及状态不可测的问题,本文提出了一种基于粒子群算法(PSO)的2D鲁棒约束模型预测输出反馈控制方法.首先,引入扩展信息构建等价的维数扩展后的闭环预测模型;其次,构造带终端约束的优... 为有效解决间歇过程存在的不确定性、时滞、输入输出受限及状态不可测的问题,本文提出了一种基于粒子群算法(PSO)的2D鲁棒约束模型预测输出反馈控制方法.首先,引入扩展信息构建等价的维数扩展后的闭环预测模型;其次,构造带终端约束的优化性能指标函数以研究系统的控制优化问题;进一步,设计依赖时滞上下界的Lyapunov函数,根据稳定性理论可将系统优化转换为线性矩阵不等式(LMIs)的求解问题;接着,分别讨论了在重复性及非重复性干扰下系统鲁棒渐近稳定的充分条件,设计了相应的输出反馈控制器;然后,利用PSO对系统进行再次优化寻找更优解;最后,通过注塑过程的仿真实验验证了所设计方法的有效性. 展开更多
关键词 间歇过程 时滞 粒子群算法 模型预测控制 输出反馈
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基于改进S^(3)控制结构的批次过程控制系统架构研究
12
作者 吴启标 王亚刚 杨卫国 《控制工程》 北大核心 2025年第1期158-165,共8页
传统的连续过程控制系统不能很好地实现工艺与控制相分离,生产效率低下。针对此问题,提出了一种基于改进调度器、选择器和同步器(scheduler selector synchronizer,S^(3))控制结构的批次过程控制系统架构。该架构在调度层中建立了基于G... 传统的连续过程控制系统不能很好地实现工艺与控制相分离,生产效率低下。针对此问题,提出了一种基于改进调度器、选择器和同步器(scheduler selector synchronizer,S^(3))控制结构的批次过程控制系统架构。该架构在调度层中建立了基于G描述语言的组件描述和基于改进S^(3)控制结构的调度器,使工艺与控制相分离;在数据层中建立了相逻辑接口表;在控制层中基于ISA S88标准和IEC 61499标准建立了离散化的控制功能块,并设计了S^(3)控制结构的选择器和同步器实现工艺的可重构。实验结果表明,所提批次过程控制系统架构在不改变控制程序的情况下完成了不同工艺流程的控制任务,实现了工艺与控制相分离,并缩短了工艺流程修改时间。 展开更多
关键词 ISA S88标准 IEC 61499标准 批次过程控制 离散控制功能块 G描述语言
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应用Aspen Batch对年产25吨鲁拉西酮原料药工艺设计优化 被引量:4
13
作者 赵静喃 王晓睿 +1 位作者 武玉峰 孟庆伟 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第B11期407-414,共8页
采取专利CN 102863437A的工艺,设计间歇工艺过程,将Aspen Batch Process Developer软件应用于盐酸鲁拉西酮原料药车间设计的全流程模拟和优化。间歇操作具有显著的优势:生产灵活,同一设备可生产不同产品,可根据市场需要调节生产能力及... 采取专利CN 102863437A的工艺,设计间歇工艺过程,将Aspen Batch Process Developer软件应用于盐酸鲁拉西酮原料药车间设计的全流程模拟和优化。间歇操作具有显著的优势:生产灵活,同一设备可生产不同产品,可根据市场需要调节生产能力及变更产品。适合于小批量,高收益的精细化学品。过去的四十年里,使用计算机对化工连续化生产进行模拟和设计已经十分普及。制药工业与传统化工最大的区别是生产过程多采用间歇法操作。目前世界上应用于化工间歇生产的计算机软件有BATCHES、gPROMS和Aspen Batch Process Developer。本文所用版本为Aspen Tech V8.6,以年产25t盐酸鲁拉西酮原料药车间为例,对车间进行全流程模拟及优化。整个设计贯彻质量源于设计理念,运用元葱模型,将盐酸鲁拉西酮的生产工艺分为磺化、氨解、氢化、缩合、成盐、精烘包等6个模块。 展开更多
关键词 ASPEN batch process DEVELOPER 制药工程 间歇操作 流程模拟 优化设计
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基于动态时间窗格的数据仓库流批一体优化方法
14
作者 陈滨林 唐小勇 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第8期2460-2466,共7页
数据仓库是企业数据管理核心,批处理和流处理是大数据分析的两种核心数据处理范式。为了解决传统批处理技术产出时延和资源消耗高的问题,以及流处理技术在处理多流数据关联和历史数据计算时面临的数据质量挑战,提出了一种流批一体处理... 数据仓库是企业数据管理核心,批处理和流处理是大数据分析的两种核心数据处理范式。为了解决传统批处理技术产出时延和资源消耗高的问题,以及流处理技术在处理多流数据关联和历史数据计算时面临的数据质量挑战,提出了一种流批一体处理方法。所提方法通过分析数据集在不同时间窗格中的变化,融合了基于调度时间的动态时间窗格划分和基于DFS算法的最简数据集搜索。实验结果表明,与主流微批处理方法相比,该方法将整体计算时间缩短57.2%,内存消耗减少24.2%,同时确保了数据的强一致性。该方法对于企业构建高处理效率、低资源消耗的流批一体化数据仓库具有重要参考价值。 展开更多
关键词 数据仓库 数据流处理 动态时间窗格 最简数据集 流批一体化
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间歇蒸煮过程的降阶模型与蒸煮终点卡伯值预测控制研究
15
作者 刘守元 魏代兴 +6 位作者 刘聪汉 宋晓轩 辛丽平 江才嘉 吴永玲 范锐 孙荣荣 《中国造纸学报》 北大核心 2025年第2期164-172,共9页
本研究提出一种基于子空间辨识的模型预测控制(MPC)算法,通过扩展普渡模型对间歇蒸煮制浆过程中固相、自由液相和截留液相的组分浓度变化进行模拟仿真,采用子空间系统辨识的数值算法(N4SID)对非线性间歇蒸煮过程的动力学模型进行降阶,... 本研究提出一种基于子空间辨识的模型预测控制(MPC)算法,通过扩展普渡模型对间歇蒸煮制浆过程中固相、自由液相和截留液相的组分浓度变化进行模拟仿真,采用子空间系统辨识的数值算法(N4SID)对非线性间歇蒸煮过程的动力学模型进行降阶,建立低维降阶状态空间模型,并引入龙伯格观测器对其状态变量进行在线估计,结合MPC策略,实现间歇蒸煮过程的精确控制。Matlab仿真结果表明,在开发的MPC算法作用下,系统能够抑制蒸煮过程中的卡伯值波动,确保蒸煮终点的纸浆卡伯值达到预设值且误差≤2%;所建立的间歇蒸煮过程4阶状态空间模型与扩展普渡模型拟合度可达99.80%,能较好与真实系统匹配,有效减少预测控制算法的计算复杂度。 展开更多
关键词 间歇蒸煮过程 卡伯值 扩展普渡模型 模型降阶 模型预测控制
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面向异构实时仿真的FastDDS高性能优化方法研究
16
作者 刘聪平 宋威 +1 位作者 方建 刘飞 《系统仿真学报》 北大核心 2025年第7期1865-1878,共14页
FastDDS在高频数据流场景下存在一定的局限,主要表现为锁竞争、上下文切换带来的性能开销影响仿真效果,以及在强实时性需求下多节点的配置复杂性影响实验效率。本文提出了一种基于批处理可扩展循环队列(BSCQ)的性能优化方法。该方法采... FastDDS在高频数据流场景下存在一定的局限,主要表现为锁竞争、上下文切换带来的性能开销影响仿真效果,以及在强实时性需求下多节点的配置复杂性影响实验效率。本文提出了一种基于批处理可扩展循环队列(BSCQ)的性能优化方法。该方法采用无锁算法替代传统的互斥锁机制,减少锁竞争和死锁问题,结合批处理技术改善数据局部性,提升缓存命中率和内存利用率,有效降低数据传输延迟并提高系统吞吐量。引入冒险指针技术,保障批处理内存管理的安全性,避免内存泄漏风险。实验结果表明:优化方案在小消息和高并发场景中表现出显著优势,其吞吐量和延迟指标均优于现有的基线方案。此外,该方法不依赖于第三方软件环境,具有较强的通用性和移植性,可与硬件优化或其他高性能协议相结合,进一步提升系统性能。 展开更多
关键词 异构实时仿真 数据分发服务 无锁算法 批处理 冒险指针
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神舟载人飞船批产研制与高密度任务实施
17
作者 彭华康 刘庆博 《载人航天》 北大核心 2025年第4期493-500,共8页
为满足常态化一年2次人员和物资天地往返运输需求,分析了神舟载人飞船单机和系统级批产研制策略,研究了发射、飞控和回收等高密度任务模式和组织保障机制。单机采取同批产品状态一致、标准化生产线、软件交付落焊等10项策略;系统级采取... 为满足常态化一年2次人员和物资天地往返运输需求,分析了神舟载人飞船单机和系统级批产研制策略,研究了发射、飞控和回收等高密度任务模式和组织保障机制。单机采取同批产品状态一致、标准化生产线、软件交付落焊等10项策略;系统级采取模块化和标准化研制流程、测试标准化自动化、载荷接口标准化等策略;发射场工作模块化,采用标准化双主线并行流程;飞控区分重要和一般事件,状态监视以机器为主人工为辅;正常和应急回收并行准备,实施标准化着陆场流程;采用一专多能、人员全局统筹等组织保障策略。提出的策略及方法在空间站阶段神舟飞船任务中成功应用,实现常态化1年2船研制出厂、2船发射、3船应急待命、2船返回与回收。神舟飞船研制周期缩短29%,发射场单次任务周期缩短22%并同时完成两船AIT,飞控单次任务准备时间减少65%,着陆场回收任务准备时间减少67%,返回舱处置时间减少67%。结果表明:提出的相关策略和方法合理、可行、有效。 展开更多
关键词 中国空间站 神舟载人飞船 批产研制 流程优化 工作标准化和模块化 高密度任务实施
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基于SpringBatch框架的数据批量处理在决策分析系统中的应用
18
作者 徐杨 周文彬 《电子测量技术》 2016年第4期145-151,共7页
通常企业决策分析系统需要对关键业务信息进行批处理操作,而这些业务的批处理操作是在没有用户进行交互的情况下对大量复杂的信息进行自动处理。为了解决批处理数据操作效率低下的问题,本文在对SpringBatch框架进行深入的研究和分析的... 通常企业决策分析系统需要对关键业务信息进行批处理操作,而这些业务的批处理操作是在没有用户进行交互的情况下对大量复杂的信息进行自动处理。为了解决批处理数据操作效率低下的问题,本文在对SpringBatch框架进行深入的研究和分析的基础上,选用SpringBatch框架,开源作业调度库Quartz以及关系型数据库MySQL和非关系型数据库Cassandra,设计并实现了高效批处理的决策分析系统。同时本文还对该系统进行相关性能测试,测试结果证明使用SpringBatch框架的决策分析系统批数据处理能力得到了极大的提升。 展开更多
关键词 Springbatch 批量处理 决策分析系统
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Integrating Process Planning and Scheduling with an Intelligent Facilitator
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作者 WANG Jiao ZHANG Y F NEE A Y C 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第S1期208-,共1页
This paper introduces a dynamic facilitating mechan is m for the integration of process planning and scheduling in a batch-manufacturi ng environment. This integration is essential for the optimum use of production re... This paper introduces a dynamic facilitating mechan is m for the integration of process planning and scheduling in a batch-manufacturi ng environment. This integration is essential for the optimum use of production resources and generation of realistic process plans that can be readily executed with little or no modification. In this paper, integration is modeled in two le vels, viz., process planning and scheduling, which are linked by an intelligent facilitator. The process planning module employs an optimization approach in whi ch the entire plan solution space is first generated and a search algorithm is t hen used to find the optimal plan. Based on the result of scheduling module an u nsatisfactory performance parameter is fed back to the facilitator, which then i dentifies a particular job and issues a change to its process plan solution spac e to obtain a satisfactory schedule. 展开更多
关键词 process planning SCHEDULING intelligent facilit ator batch manufacturing
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考虑特性分类批处理负荷可调节能力的数据中心微网灵活性设备分布鲁棒容量配置方法 被引量:2
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作者 崔杨 程禹烽 +2 位作者 赵钰婷 李佳宇 李崇钢 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2024年第7期180-188,共9页
微网灵活性设备主要用于平抑源荷两侧的波动,其容量配置方法应考虑源荷不确定性的影响,而含数据中心微网的灵活性设备容量配置方法还应进一步考虑数据中心负荷的可调节特性。考虑数据中心批处理负荷的可调节能力和源荷不确定性因素,提... 微网灵活性设备主要用于平抑源荷两侧的波动,其容量配置方法应考虑源荷不确定性的影响,而含数据中心微网的灵活性设备容量配置方法还应进一步考虑数据中心负荷的可调节特性。考虑数据中心批处理负荷的可调节能力和源荷不确定性因素,提出一种灵活性设备容量配置方法。根据负荷特性的不同,将批处理负荷划分为2类以更加准确地量化其可调节能力,一类为带宽时序可变限时可平移负荷,另一类为带宽时序不变可中断平移负荷,对这2类批处理负荷进行详细分析并给出一般性的建模方法;构建数据驱动下的min-max-min两阶段分布鲁棒优化容量配置模型,利用1-范数和∞-范数约束场景概率分布模糊集,采用列和约束生成算法对该模型进行化简求解。对某省数据中心微网进行算例分析,验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 数据中心 批处理负荷 特性分类 可调节能力 容量配置 分布鲁棒优化
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