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相似文献
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1.
针对置换流水车间调度问题,以最小化最大完成时间为调度目标,提出了一种离散候鸟迁徙优化(Discrete Migrating Birds Optimization,DMBO)调度算法。采用NEH产生一个调度可行解,其余个体随机产生,保证了种群的质量和多样性,初始化鸟群按优化目标值升序排成倒V字形。领飞鸟通过优化插入加优化交换产生的邻域解进化,而通过混合策略获得跟飞鸟的邻域解。跟飞鸟通过其邻域解和前面个体未使用的、较好的邻域解进化,这种进化机制是独一无二的。最后,采用局部搜索算法进一步优化种群。仿真实验中使用正交设计方法调节算法参数,通过求解Car和Rec标准算例,验证了算法的有效性。  相似文献   

2.
针对流水车间中产品不存在缓冲区的多目标优化问题,研究了阻塞流水车间的最大完工时间和总流程时间的最小化问题,提出了一种多目标离散差分进化(Multi-objective Discrete Differential Evolution,MDDE)算法搜索Pareto最优调度解。MDDE的变异个体通过非支配解或当前解的邻域随机产生,实验个体通过交叉操作产生,而选择过程则设计为一种多目标选择策略。此外,算法还混合了一种基于插入的Pareto局部搜索方法。基于标准测试算例的数值仿真实验表明,MDDE算法获得的非支配解集在Inverted Generational Distance、Set Coverage和Hypervolume性能指标上均有较好的表现。  相似文献   

3.
针对以最大完工时间为目标的有限缓冲区流水车间调度问题,提出了一种新的复合启发式算法.算法设计中首先使用PF-NEH算法进行解空间的搜索,并采用基于插入邻域和交换邻域的可变邻域搜索算法来增强局部搜索.仿真实验表明,该算法具有高效性和优越性.  相似文献   

4.
针对以最小化最大完工时间为目标的置换流水车间调度问题,建立了0-1型混合整数线性规划模型。在对模型进行Benders分解的基础上,提出了问题的求解策略,进而设计了一种Memetic调度算法,并探讨了基于组合规则的种群初始化方法和混合遗传操作。为了提高算法的搜索效率,采用了更加高效的适应度值计算方法以及两种邻域搜索方法。最后,基于Benchmark算例的仿真实验结果表明了该算法的有效性,可以找到26个算例中的17个最优解(65.38%),且其平均相对误差的均值仅为0.88%。  相似文献   

5.
针对带阻塞的Flow Shop调度问题,以最小化总流水时间为调度目标,提出了一种混合离散人工蜂群(Hybrid Discrete Artificial Bee Colony,HDABC)算法。HDABC算法采用基于NEH和NEH变体初始化,保证种群的质量和多样性。在雇佣蜂阶段采用差分进化策略产生邻域个体;在跟随蜂阶段采用锦标赛选择方法选择个体跟随,并对选择的个体采用优化插入操作产生新的邻域个体。此外,在侦查蜂阶段再一次采用锦标赛选择方法选择个体,并对较好的个体执行破坏重建操作,用产生的新个体代替原来较差的个体。用正交设计方法调节了该算法的参数。通过与其他两个算法的仿真实验结果比较,验证了本文算法的优越性。  相似文献   

6.
针对缓冲区间有限条件下的作业车间调度问题,以最小化make-span为目标建立了非线性混合整数规划模型,提出了基于邻域搜索的两阶段算法对问题进行求解.算法的第一阶段为迅速找到可行解,第二阶段为基于非连通图,通过邻域搜索对得到的可行解进行优化.针对benchmark算例进行测试并与已有的算法进行对比,验证了算法的有效性.对比分析发现,如果工件的加工时间符合均匀分布,当缓冲区间容量与工件数量的比例达到20%,缓冲区间大小对调度结果的影响将会迅速变小.  相似文献   

7.
为车间作业调度问题提供了一个快速、易于实现的近似算法.该算法基于局部搜索策略,采用特殊的邻域构造方法,即邻域的构造仅与关键路径上的工序相关.该算法找到了所测试的14个标准算例中12算例的最优解,而且在PⅡ233的计算机上每个算例的计算时间不超过1s。  相似文献   

8.
针对柔性作业车间调度的问题,以最大完工时间为目标建立数学模型,提出一种混合变邻域遗传算法。采用三种初始化方法保证初始解的质量,用遗传算法进行初步搜索,将搜索的结果通过迭代贪婪策略进一步搜索,以提高解的质量,再对关键路径进行邻域搜索,设计“跨机器工序搜索邻域”、“同机器工序搜索邻域”、“次优工序搜索邻域”三种邻域结构,加强局部搜索能力。引入迭代贪婪策略和改进的邻域结构可显著提高算法的稳定性与迭代速度。通过对国际通用的柔性作业车间调度基准算例进行测试,实验结果表明所提改进算法能够有效求解柔性作业车间调度问题。  相似文献   

9.
求解置换流水车间调度问题的布谷鸟算法   总被引:3,自引:3,他引:0  
分析了布谷鸟算法的优化机理和特点,针对最小化最大完工时间的置换流水车间调度问题,采用基于最小位置值规则的随机键编码方式,应用布谷鸟算法进行求解.通过选取的标准算例对算法进行了仿真测试,并与萤火虫算法和粒子群算法进行对比,测试结果表明了该算法求解置换流水车间调度问题的有效性和优越性.该方法可作为解决流水线生产调度问题的一种有效方法.  相似文献   

10.
针对以最小化最大完成时间为调度目标的置换流水车间调度问题,提出了混合离散人工蜂群算法.初始化种群采用NEH和随机方法.在算法的雇佣蜂阶段和侦查蜂阶段分别采用离散差分进化策略和变邻域搜索的变体产生邻域个体,为了兼顾算法的全局搜索和局部搜索能力,雇佣蜂阶段接受新个体采用模拟退火的概率突跳机制,而选择利用锦标赛方法,并对跟随的个体按一定概率进行局部搜索.此外,在侦查蜂阶段对锦标赛选择的个体执行破坏重建操作,用新产生的个体代替较差的个体.利用正交实验法调节算法参数,通过与其他算法的仿真实验结果比较,验证了算法的有效性.  相似文献   

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