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A Bi-Objective Green Vehicle Routing Problem: A New Hybrid Optimization Algorithm Applied to a Newspaper Distribution
1
作者 Júlio César Ferreira Maria Teresinha Arns Steiner 《Journal of Geographic Information System》 2021年第4期410-433,共24页
The purpose of this work is to present a methodology to provide a solution to a Bi-objective Green Vehicle Routing Problem (BGVRP). The methodology, illustrated using a case study (newspaper distribution problem) and ... The purpose of this work is to present a methodology to provide a solution to a Bi-objective Green Vehicle Routing Problem (BGVRP). The methodology, illustrated using a case study (newspaper distribution problem) and literature Instances, was divided into three stages: Stage 1, data treatment;Stage 2, “metaheuristic approaches” (hybrid or non-hybrid), used comparatively, more specifically: NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II), MOPSO (Multi-Objective Particle Swarm Optimization), which were compared with the new approaches proposed by the authors, CWNSGA-II (Clarke and Wright’s Savings with the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) and CWTSNSGA-II (Clarke and Wright’s Savings, Tabu Search and Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II);Stage 3, analysis of the results, with a comparison of the algorithms. An optimization of 19.9% was achieved for Objective Function 1 (OF<sub>1</sub>;minimization of CO<sub>2</sub> emissions) and consequently the same percentage for the minimization of total distance, and 87.5% for Objective Function 2 (OF<sub>2</sub>;minimization of the difference in demand). Metaheuristic approaches hybrid achieved superior results for case study and instances. In this way, the procedure presented here can bring benefits to society as it considers environmental issues and also balancing work between the routes, ensuring savings and satisfaction for the users. 展开更多
关键词 bi-objective green vehicle routing problem green Logistics Meta-Heuristic Procedures Case Study Literature Instances
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A Memetic Algorithm With Competition for the Capacitated Green Vehicle Routing Problem 被引量:9
2
作者 Ling Wang Jiawen Lu 《IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica》 SCIE EI CSCD 2019年第2期516-526,共11页
In this paper, a memetic algorithm with competition(MAC) is proposed to solve the capacitated green vehicle routing problem(CGVRP). Firstly, the permutation array called traveling salesman problem(TSP) route is used t... In this paper, a memetic algorithm with competition(MAC) is proposed to solve the capacitated green vehicle routing problem(CGVRP). Firstly, the permutation array called traveling salesman problem(TSP) route is used to encode the solution, and an effective decoding method to construct the CGVRP route is presented accordingly. Secondly, the k-nearest neighbor(k NN) based initialization is presented to take use of the location information of the customers. Thirdly, according to the characteristics of the CGVRP, the search operators in the variable neighborhood search(VNS) framework and the simulated annealing(SA) strategy are executed on the TSP route for all solutions. Moreover, the customer adjustment operator and the alternative fuel station(AFS) adjustment operator on the CGVRP route are executed for the elite solutions after competition. In addition, the crossover operator is employed to share information among different solutions. The effect of parameter setting is investigated using the Taguchi method of design-ofexperiment to suggest suitable values. Via numerical tests, it demonstrates the effectiveness of both the competitive search and the decoding method. Moreover, extensive comparative results show that the proposed algorithm is more effective and efficient than the existing methods in solving the CGVRP. 展开更多
关键词 Capacitated green vehicle routing problem(CGVRP) COMPETITION k-nearest neighbor(kNN) local INTENSIFICATION memetic algorithm
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New Hybrid Algorithm Based on BicriterionAnt for Solving Multiobjective Green Vehicle Routing Problem
3
作者 Emile Nawej Kayij Joél Lema Makubikua Justin Dupar Kampempe Busili 《American Journal of Operations Research》 2023年第3期33-52,共20页
The main objective of this paper is to propose a new hybrid algorithm for solving the Bi objective green vehicle routing problem (BGVRP) from the BicriterionAnt metaheuristic. The methodology used is subdivided as fol... The main objective of this paper is to propose a new hybrid algorithm for solving the Bi objective green vehicle routing problem (BGVRP) from the BicriterionAnt metaheuristic. The methodology used is subdivided as follows: first, we introduce data from the GVRP or instances from the literature. Second, we use the first cluster route second technique using the k-means algorithm, then we apply the BicriterionAntAPE (BicriterionAnt Adjacent Pairwise Exchange) algorithm to each cluster obtained. And finally, we make a comparative analysis of the results obtained by the case study as well as instances from the literature with some existing metaheuristics NSGA, SPEA, BicriterionAnt in order to see the performance of the new hybrid algorithm. The results show that the routes which minimize the total distance traveled by the vehicles are different from those which minimize the CO<sub>2</sub> pollution, which can be understood by the fact that the objectives are conflicting. In this study, we also find that the optimal route reduces product CO<sub>2</sub> by almost 7.2% compared to the worst route. 展开更多
关键词 Metaheuristics green vehicle routing problem Ant Colony Algorithm Genetic Algorithms green Logistics
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Efficient Network Selection Using Multi-Depot Routing Problem for Smart Cities
4
作者 R.Shanthakumari Yun-Cheol Nam +1 位作者 Yunyoung Nam Mohamed Abouhawwash 《Intelligent Automation & Soft Computing》 SCIE 2023年第5期1991-2005,共15页
Smart cities make use of a variety of smart technology to improve societies in better ways.Such intelligent technologies,on the other hand,pose sig-nificant concerns in terms of power usage and emission of carbons.The ... Smart cities make use of a variety of smart technology to improve societies in better ways.Such intelligent technologies,on the other hand,pose sig-nificant concerns in terms of power usage and emission of carbons.The suggested study is focused on technological networks for big data-driven systems.With the support of software-defined technologies,a transportation-aided multicast routing system is suggested.By using public transportation as another communication platform in a smart city,network communication is enhanced.The primary objec-tive is to use as little energy as possible while delivering as much data as possible.The Attribute Decision Making with Capacitated Vehicle(CV)Routing Problem(RP)and Half Open Multi-Depot Heterogeneous Vehicle Routing Problem is used in the proposed research.For the optimum network selection,a Multi-Attribute Decision Making(MADM)method is utilized.For the sake of reducing energy usage,the Capacitated Vehicle Routing Problem(CVRP)is employed.To reduce the transportation cost and risk,Half Open Multi-Depot Heterogeneous Vehicle Routing Problem is used.Moreover,a mixed-integer programming approach is used to deal with the problem.To produce Pareto optimal solutions,an intelligent algorithm based on the epsilon constraint approach and genetic algorithm is cre-ated.A scenario of Auckland Transport is being used to validate the concept of offloading the information onto the buses for energy-efficient and delay-tolerant data transfer.Therefore the experiments have demonstrated that the buses may be used effectively to carry out the data by customer requests while using 30%of less energy than the other systems. 展开更多
关键词 Smart cities data offloading energy consumption bi-objective capacitated vehicle routing problem public transportation big data
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超启发蚁群优化算法求解带柔性时间窗的绿色两级多周期车辆路径问题 被引量:2
5
作者 郭宁 钱斌 +3 位作者 申秋义 那靖 胡蓉 耿言 《控制与决策》 北大核心 2025年第3期745-754,共10页
针对带柔性时间窗的绿色两级多周期车辆路径问题(G2E-MPVRPFTW),建立同时以最小化碳排放量和最大化客户满意度为目标的数学模型,提出一种结合K-means带时间窗聚类(KCTW)的超启发蚁群优化算法(HHACOA)进行求解.首先,根据G2E-MPVRPFTW大... 针对带柔性时间窗的绿色两级多周期车辆路径问题(G2E-MPVRPFTW),建立同时以最小化碳排放量和最大化客户满意度为目标的数学模型,提出一种结合K-means带时间窗聚类(KCTW)的超启发蚁群优化算法(HHACOA)进行求解.首先,根据G2E-MPVRPFTW大规模、多约束、强耦合的复杂特性,采用KCTW将该问题分解为多个子问题,以降低问题的求解复杂度;其次,使用HHACOA求解分解后的各子问题,并将这些子问题的解合并获得原问题G2E-MPVRPFTW的解.HHACOA在高层策略域生成9种邻域操作的不同排列,采用蚁群优化算法(ACOA)对优质排列信息进行学习,并基于重构的转移概率矩阵生成新的排列,以有效引导搜索到达优质解集中的区域;HHACOA在低层问题域利用启发式规则和随机方法生成初始种群,并将高层产生的每个排列作为一种算法,作用于种群中的每个个体,以实现在解空间更多不同区域进行搜索. 展开更多
关键词 两级车辆路径问题 多周期 绿色 柔性时间窗 多目标优化 超启发蚁群优化算法
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城市物流配送中时间-位置依赖型多目标绿色车辆路径问题研究 被引量:2
6
作者 周鲜成 郑梓亮 +1 位作者 杨堃 吕阳 《控制与决策》 北大核心 2025年第2期413-422,共10页
为了推进城市物流配送领域的节能减排,提出时间-位置依赖型多目标绿色车辆路径问题.首先,提出考虑不同情形交通拥堵状况下的车辆行驶时间计算方法,综合考虑车辆行驶速度动态变化、实时载重等因素对油耗和碳排放的影响,建立车辆油耗和碳... 为了推进城市物流配送领域的节能减排,提出时间-位置依赖型多目标绿色车辆路径问题.首先,提出考虑不同情形交通拥堵状况下的车辆行驶时间计算方法,综合考虑车辆行驶速度动态变化、实时载重等因素对油耗和碳排放的影响,建立车辆油耗和碳排放测度模型;然后,分析车辆配送时刻与顾客满意度间的关系,建立顾客满意度函数;接着,以车辆使用成本、油耗和碳排放成本和最小化以及顾客平均满意度最大化作为优化目标,构建数学模型;最后,设计一种改进的头脑风暴优化算法进行求解.实验结果表明,所构建模型和所提出算法能够在物流配送的多个目标间取得平衡,有效规避交通拥堵,降低物流配送总成本,减少油耗和碳排放,提高顾客满意度. 展开更多
关键词 绿色车辆路径问题 时间依赖型 位置依赖型 头脑风暴优化算法 多目标优化
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优先配送绿色VRP的混合启发式求解算法 被引量:1
7
作者 崔焕焕 官礼和 《系统仿真学报》 北大核心 2025年第2期413-423,共11页
考虑物流配送中部分客户货物存在不可混装的问题,在传统同时取送绿色车辆路径问题基础上,根据客户需求将客户划分为优先配送、非优先只取不送、非优先有取有送3种类型,并建立最小化总成本的单目标非线性优化模型。基于模拟退火和自适应... 考虑物流配送中部分客户货物存在不可混装的问题,在传统同时取送绿色车辆路径问题基础上,根据客户需求将客户划分为优先配送、非优先只取不送、非优先有取有送3种类型,并建立最小化总成本的单目标非线性优化模型。基于模拟退火和自适应大邻域搜索算法设计了一种混合启发式求解方法,采用改进的节约算法构造初始解,在模拟退火算法框架中利用5种破坏算子和2种修复算子进行自适应大邻域搜索,直至稳定。仿真结果表明:所提算法能有效降低总成本和减少车辆数,且具有较快的收敛速度和较强的稳定性。 展开更多
关键词 绿色车辆路径问题 同时取送货 节约算法 模拟退火 自适应大邻域搜索
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绿色车辆路径问题研究
8
作者 李萌 朱荣 《时代汽车》 2025年第18期34-36,共3页
近年来,物流业的车辆路径问题一直备受关注,车辆路径问题也是物流研究领域的热点和难点。为响应国家节能减排的号召,随着绿色物流的快速发展,绿色车辆路径问题成为近年来的研究热点,但绿色车辆路径问题现有研究的综述文献不多。文章主... 近年来,物流业的车辆路径问题一直备受关注,车辆路径问题也是物流研究领域的热点和难点。为响应国家节能减排的号召,随着绿色物流的快速发展,绿色车辆路径问题成为近年来的研究热点,但绿色车辆路径问题现有研究的综述文献不多。文章主要介绍绿色车辆路径问题理论和基础模型,根据绿色车辆路径问题的不同发展阶段从油耗最小化、考虑污染路径的绿色车辆路径问题和新能源车辆三个方向进行分类综述,梳理目前求解绿色车辆路径问题模型的算法,最后指出绿色车辆路径问题研究的不足和未来可能的研究方向,为绿色车辆路径问题的研究积累了经验。 展开更多
关键词 车辆路径问题 绿色VRP GVRP模型 综述
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双重信息引导的蚁群算法求解绿色多舱车辆路径问题 被引量:1
9
作者 郭宁 申秋义 +3 位作者 钱斌 那靖 胡蓉 毛剑琳 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期1067-1078,共12页
针对当前实际运输中广泛存在的绿色多舱车辆路径问题(GMCVRP),文章提出一种双重信息引导的蚁群优化算法(DIACO)进行求解.首先,在DIACO的全局搜索阶段,重新构建传统蚁群优化算法(TACO)中的信息素浓度矩阵(PCM),使其同时包含客户块信息和... 针对当前实际运输中广泛存在的绿色多舱车辆路径问题(GMCVRP),文章提出一种双重信息引导的蚁群优化算法(DIACO)进行求解.首先,在DIACO的全局搜索阶段,重新构建传统蚁群优化算法(TACO)中的信息素浓度矩阵(PCM),使其同时包含客户块信息和客户序列信息,即建立具有双重信息的PCM(DIPCM),从而更全面学习和累积优质解的信息;采用3种启发式方法生成较高质量个体,用于初始化DIPCM,可快速引导算法朝向解空间中优质区域进行搜索.其次,在DIACO的局部搜索阶段,设计结合自适应策略的多种变邻域操作,用于对解空间的优质区域执行深入搜索.再次,提出信息素浓度平衡机制,以防止搜索陷入停滞.最后,使用不同规模的算例进行仿真测试和算法对比,结果验证了DIACO是求解GMCVRP的有效算法. 展开更多
关键词 多舱车辆路径问题 绿色 蚁群优化算法 双重信息引导 信息素浓度平衡机制
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多车场异构车型绿色路径规划问题研究 被引量:1
10
作者 芦立华 姜维 《计算机仿真》 2024年第9期281-287,共7页
为拓展多车场车辆路径类问题(MDVRP)的求解方式及途径,引入了油耗和碳排放量的近似计算方法,建立了带时间窗的多车场多车型绿色车辆路径问题模型(GMDHF-VRPTW)。将物流配送和碳排放总成本最小化作为优化目标,设计改进的禁忌搜索算法(ITS... 为拓展多车场车辆路径类问题(MDVRP)的求解方式及途径,引入了油耗和碳排放量的近似计算方法,建立了带时间窗的多车场多车型绿色车辆路径问题模型(GMDHF-VRPTW)。将物流配送和碳排放总成本最小化作为优化目标,设计改进的禁忌搜索算法(ITS)求解该模型。为验证提出模型的有效性和可行性,采用Solomon测试数据集,分别从最优目标值、求解时间等方面与经典的禁忌算法进行对比,实验结果表明ITS方法有显著的优势。此外,为降低问题求解的复杂度,结合K-means聚类算法,将多车场转化为单车场,通过判断满足需求的最小车辆数进行建模并提出了基于Gurobi求解器的聚类过滤算法(CF),在求解同规模多车场多车型路径问题进行了探索,结果表明CF颇具优势,能够为企业实际的低碳物流运输提供决策支持和方法指导。 展开更多
关键词 车辆路径问题 绿色物流 多车场异构车 聚类过滤算法 禁忌搜索算法
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混合超启发式算法求解复杂两级车辆路径问题 被引量:4
11
作者 尹丹 胡蓉 +1 位作者 钱斌 郭宁 《云南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期23-37,共15页
针对模糊需求下的绿色两级车辆路径问题,以最小化车辆运营成本和油耗成本之和为优化目标,提出一种混合超启发式算法进行求解.首先,考虑两级问题解空间庞大且相互耦合,设计一种聚类分解策略将该问题分解为多个子问题,以合理缩小问题搜索... 针对模糊需求下的绿色两级车辆路径问题,以最小化车辆运营成本和油耗成本之和为优化目标,提出一种混合超启发式算法进行求解.首先,考虑两级问题解空间庞大且相互耦合,设计一种聚类分解策略将该问题分解为多个子问题,以合理缩小问题搜索空间;然后,提出增强超启发式分布估计算法(enhanced hyperheuristic estimation of distribution algorithm,EHHEDA)对各个子问题进行求解,进而获得原问题的解.EHHEDA基于超启发式算法框架,在高层策略域设计一种基于三维概率模型的分布估计算法,动态确定由底层操作域中各搜索算子所组成的排列(即高层个体),可有效控制和引导整个算法的搜索行为;同时,在底层操作域设计10种有效邻域搜索算子,并加入重升温操作的模拟退火机制作为问题解(即底层个体)的接受准则,有利于在问题解空间中执行深入搜索.仿真实验结果表明,所提出的算法在大多数测试集上优于近年来用于求解类似问题的算法,验证了所提出算法的有效性. 展开更多
关键词 绿色两级车辆路径问题 模糊需求 聚类分解 超启发式算法 分布估计算法 模拟退火
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基于文献计量和知识图谱的电动车辆路径问题研究综述 被引量:1
12
作者 王文豪 殷旅江 +1 位作者 鄢曹政 牟光远 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第2期46-62,共17页
为揭示电动车辆路径问题领域的研究与发展现状,对CNKI和Web of Science数据库中电动车辆路径问题1994-2022年间的期刊文献进行知识挖掘与分析。基于文献计量学的量化分析与知识图谱的可视化,通过分析文献外部特征和共被引情况,梳理研究... 为揭示电动车辆路径问题领域的研究与发展现状,对CNKI和Web of Science数据库中电动车辆路径问题1994-2022年间的期刊文献进行知识挖掘与分析。基于文献计量学的量化分析与知识图谱的可视化,通过分析文献外部特征和共被引情况,梳理研究热点及热点演进趋势,归纳研究主题,总结出电动车辆路径问题的知识域包括研究主题和应用场景,其中,研究主题由变体研究、充电调度、求解方法三部分构成;对电动车辆路径问题在复杂实际问题、高效求解算法方面的未来发展进行展望,这将为电动车辆路径问题研究的深入化与国际化提供一定的推动作用。 展开更多
关键词 电动车辆路径问题 绿色物流 充电调度 知识图谱 可视化计量
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求解电动汽车车辆路径问题的双种群协同进化算法 被引量:3
13
作者 王朝 秦芳 +1 位作者 刘蓉蓉 江浩 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期438-445,共8页
绿色物流领域新兴的电动汽车车辆路径问题,由于需要对车辆路径和充电决策同时优化,搜索空间急剧增大,且需要同时满足容量和电量双重约束,现有方法难以快速找到质量较优的可行解。为此,提出一种基于双种群的协同进化算法,通过忽略电量约... 绿色物流领域新兴的电动汽车车辆路径问题,由于需要对车辆路径和充电决策同时优化,搜索空间急剧增大,且需要同时满足容量和电量双重约束,现有方法难以快速找到质量较优的可行解。为此,提出一种基于双种群的协同进化算法,通过忽略电量约束构造简单带容量约束的车辆路径问题,辅助原始复杂问题的快速求解。为实现其间信息交互,设计一种基于改进距离邻接矩阵的解序列特征表示方法,旨在同时获取客户访问顺序和车辆指派信息;利用降噪自编码器构建2个问题解之间转换关系,以实现问题域间知识迁移。将该算法与目前常用的3种启发式算法和2种进化算法在不同规模测试集上进行对比,试验结果表明所提算法具有更快收敛速度且所获解集具有更好收敛性。 展开更多
关键词 绿色物流 电动汽车车辆路径问题 电量约束 双种群 进化算法 距离邻接矩阵 降噪自编码器 知识迁移
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时间依赖型绿色车辆路径模型及改进蚁群算法 被引量:45
14
作者 周鲜成 刘长石 +2 位作者 周开军 贺彩虹 黄兴斌 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第5期57-68,共12页
绿色车辆路径规划对物流配送领域的节能减排具有重要的现实意义。针对时间依赖型绿色车辆路径问题(time-dependent green vehicle routing problem,TDGVRP),考虑车辆不同出发时刻对行驶时间的影响,分析车辆时变速度、载重与碳排放率之... 绿色车辆路径规划对物流配送领域的节能减排具有重要的现实意义。针对时间依赖型绿色车辆路径问题(time-dependent green vehicle routing problem,TDGVRP),考虑车辆不同出发时刻对行驶时间的影响,分析车辆时变速度、载重与碳排放率之间的关系,确定基于车辆时变速度和载重的碳排放率度量函数;在此基础上,以车辆油耗和碳排放成本、使用时间成本和固定成本、等待成本与人力成本之和作为目标函数,构建TDGVRP模型,并根据模型特点设计基于路段划分策略的车辆行驶时间计算方法,提出了改进蚁群算法。算例仿真结果表明,构建的模型和提出的算法能合理规划车辆出发时刻,有效规避交通拥堵时间段,降低配送总成本,减少油耗和碳排放。 展开更多
关键词 时间依赖 绿色车辆路径问题 碳排放 路段划分策略 蚁群算法
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学习型蚁群算法求解绿色多车场车辆路径问题 被引量:31
15
作者 胡蓉 陈文博 +2 位作者 钱斌 郭宁 向凤红 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第9期2095-2108,共14页
针对我国城市中心区域路况较拥堵的实际情况,设计基于车辆行驶路段的速度计算方法,同时考虑车辆行驶距离、载重和速度因素,建立以最小化总油耗费用为目标的绿色多车场车辆路径问题模型,提出一种融合蚁群优化算法(Ant Colony Optimizatio... 针对我国城市中心区域路况较拥堵的实际情况,设计基于车辆行驶路段的速度计算方法,同时考虑车辆行驶距离、载重和速度因素,建立以最小化总油耗费用为目标的绿色多车场车辆路径问题模型,提出一种融合蚁群优化算法(Ant Colony Optimization,ACO)与知识模型的学习型蚁群优化算法(Learning Ant Colony Optimization,LACO)进行求解。为提高算法全局搜索性能和鲁棒性,设计由不同ACO参数组合和各参数组合选取概率组成的参数知识,用于每代调整ACO参数;为增强算法局部搜索能力,设计由各邻域操作贡献率组成的局部操作知识,用于每代确定各邻域操作的执行次数。通过在不同规模问题上的仿真实验和算法对比,验证所提LACO的有效性。 展开更多
关键词 学习型蚁群算法 绿色多车场 车辆路径问题 知识模型 邻域搜索
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考虑动态拥堵的多车型绿色车辆路径问题优化 被引量:14
16
作者 狄卫民 杜慧莉 张鹏阁 《计算机工程与设计》 北大核心 2021年第9期2614-2620,共7页
为降低物流配送成本,促进碳减排,提出一种考虑动态拥堵的多车型绿色车辆路径优化方法。针对常发性道路拥堵状况,将配送时间划分为若干时段,以道路拥堵系数反映不同时段的拥堵状况,同时考虑到碳排放、多车型和客户时间窗的影响,建立以系... 为降低物流配送成本,促进碳减排,提出一种考虑动态拥堵的多车型绿色车辆路径优化方法。针对常发性道路拥堵状况,将配送时间划分为若干时段,以道路拥堵系数反映不同时段的拥堵状况,同时考虑到碳排放、多车型和客户时间窗的影响,建立以系统总成本最小为目标的绿色车辆路径优化模型,设计求解模型的头脑风暴优化算法。结合算例,对该问题进行仿真,将结果与遗传算法进行对比,验证了模型的可行性和算法的有效性,表明考虑多车型配送和动态拥堵可以有效降低系统成本。 展开更多
关键词 绿色车辆路径问题 动态拥堵 碳排放 多车型 头脑风暴优化算法
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时变环境下基于自适应遗传算法的模糊绿色车辆路径问题 被引量:1
17
作者 朱颢 《物流技术》 2023年第10期27-33,共7页
针对时变环境下的模糊绿色车辆路径问题,同时考虑了车速连续时变、客户需求量为模糊变量等特性,在目标函数中引入与绿色低碳有关的燃油成本,以极小化燃油成本、车辆使用成本并极大化客户满意度为目标,建立了相应的模糊规划模型,并运用... 针对时变环境下的模糊绿色车辆路径问题,同时考虑了车速连续时变、客户需求量为模糊变量等特性,在目标函数中引入与绿色低碳有关的燃油成本,以极小化燃油成本、车辆使用成本并极大化客户满意度为目标,建立了相应的模糊规划模型,并运用自适应遗传算法进行了求解。采用仿真实例,分析了决策者主观偏好值对各个目标函数的影响,以及各个目标函数之间的相互影响。 展开更多
关键词 时变 模糊绿色车辆路径问题 自适应遗传算法 燃油消耗量
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考虑交通拥堵的冷链物流城市配送的GVRP研究 被引量:28
18
作者 赵志学 李夏苗 +1 位作者 周鲜成 刘长石 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第1期224-231,共8页
针对目前研究冷链物流车辆路径问题多未考虑交通拥堵对运营成本的影响,将道路拥堵因素融入到冷链物流绿色车辆路径(Green Vehicle Routing Problem)优化数学模型中。兼顾经济成本和环境成本,在时变网络下综合考虑冷链物流中车辆管理成... 针对目前研究冷链物流车辆路径问题多未考虑交通拥堵对运营成本的影响,将道路拥堵因素融入到冷链物流绿色车辆路径(Green Vehicle Routing Problem)优化数学模型中。兼顾经济成本和环境成本,在时变网络下综合考虑冷链物流中车辆管理成本、运输能耗成本、货损成本、制冷成本以及客户需求时间窗的惩罚成本,同时引入运输和制冷过程中产生的碳排放成本,统筹安排车辆路径,使得物流企业整体运营成本最低,更绿色环保。在此基础上根据模型特点设计改进蚁群算法进行求解,用实例对模型和算法进行仿真,验证该模型和方法可以有效地规避拥堵时段,降低配送成本,促进物流企业的节能减排,可以为物流企业冷链配送路径决策提供良好的参考依据。 展开更多
关键词 冷链物流配送 交通拥堵 绿色车辆路径 分段规划 碳排放 改进蚁群算法
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学习型离散排超联赛算法求解带时间窗的绿色多车型两级车辆路径问题 被引量:9
19
作者 李正雯 胡蓉 +2 位作者 钱斌 金怀平 吕阳 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期549-557,共9页
针对现实中广泛存在的带时间窗的绿色多车型两级车辆路径问题(G2E-HVRP-TW),本文提出一种结合加权K-means算法(WKA)的学习型离散排超联赛算法(LDVPLA)进行求解.首先,根据该问题规模大、约束多的特点,采用WKA将原问题G2E-HVRP-TW分解为... 针对现实中广泛存在的带时间窗的绿色多车型两级车辆路径问题(G2E-HVRP-TW),本文提出一种结合加权K-means算法(WKA)的学习型离散排超联赛算法(LDVPLA)进行求解.首先,根据该问题规模大、约束多的特点,采用WKA将原问题G2E-HVRP-TW分解为一个绿色多车型车辆路径子问题(GHVRP)和一组带时间窗的GHVRP(GHVRP-TW),从而实现两级问题间的部分解耦,以合理缩小搜索空间.然后,利用LDVPLA求解分解后的一系列子问题,并将各子问题的解合并后得到原问题的解. LDVPLA在竞赛阶段将标准排超联赛算法(VPLA)中实数个体更新操作替换为一系列排序操作,使其能够直接在问题离散解空间内执行基于VPLA机制的搜索,可提高搜索效率;在学习阶段构建三维概率矩阵模型合理学习并积累优质解信息,有利于驱动算法较快到达解空间中的优质解区域执行搜索;在淘汰阶段设计一种重启策略,可避免算法过早陷入局部最优.最后,通过在不同规模算例上的仿真实验和算法对比,验证了所提算法的有效性. 展开更多
关键词 两级车辆路径问题 绿色 多车型 时间窗 加权K-means算法 排超联赛算法
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三阶段拉格朗日启发式算法求解带同时取送货的绿色车辆路径问题 被引量:5
20
作者 李熠胥 胡蓉 +2 位作者 吴绍云 于乃康 钱斌 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2023年第12期3525-3533,共9页
针对带同时取送货的绿色车辆路径问题,以最小化带碳排放费用的配送成本为优化目标,建立混合整数规划模型,并提出一种结合数学规划方法与启发式算法的三阶段拉格朗日启发式算法进行求解.第1阶段,利用拉格朗日松弛技术得到该问题的拉格朗... 针对带同时取送货的绿色车辆路径问题,以最小化带碳排放费用的配送成本为优化目标,建立混合整数规划模型,并提出一种结合数学规划方法与启发式算法的三阶段拉格朗日启发式算法进行求解.第1阶段,利用拉格朗日松弛技术得到该问题的拉格朗日对偶模型;第2阶段,设计一种改进的次梯度算法迭代求解该对偶模型,同时引入修复机制,将每次迭代所得下界对应的解修复为原问题较高质量的可行解,并在下次迭代中利用该可行解更新次梯度方向和步长;第3阶段,设计一种启发式局部搜索算法,对第2阶段得到的可行解进行优化,进一步改进解的质量,以得到原问题的近似最优解.实验表明,所提出算法能够获得问题的一个优质解,同时提供一个紧致下界,用以定量评估解的质量. 展开更多
关键词 绿色车辆路径问题 同时取送货 拉格朗日启发式 可行解修复 松弛技术 问题下界
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