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Mathematical Modeling and a Multiswarm Collaborative Optimization Algorithm for Fuzzy Integrated Process Planning and Scheduling Problem 被引量:1
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作者 Qihao Liu Cuiyu Wang +1 位作者 Xinyu Li Liang Gao 《Tsinghua Science and Technology》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第2期285-304,共20页
Considering both process planning and shop scheduling in manufacturing can fully utilize their complementarities,resulting in improved rationality of process routes and high-quality and efficient production. Hence,the... Considering both process planning and shop scheduling in manufacturing can fully utilize their complementarities,resulting in improved rationality of process routes and high-quality and efficient production. Hence,the study of Integrated Process Planning and Scheduling (IPPS) has become a hot topic in the current production field. However,when performing this integrated optimization,the uncertainty of processing time is a realistic key point that cannot be neglected. Thus,this paper investigates a Fuzzy IPPS (FIPPS) problem to minimize the maximum fuzzy completion time. Compared with the conventional IPPS problem,FIPPS considers the fuzzy process time in the uncertain production environment,which is more practical and realistic. However,it is difficult to solve the FIPPS problem due to the complicated fuzzy calculating rules. To solve this problem,this paper formulates a novel fuzzy mathematical model based on the process network graph and proposes a MultiSwarm Collaborative Optimization Algorithm (MSCOA) with an integrated encoding method to improve the optimization. Different swarms evolve in various directions and collaborate in a certain number of iterations. Moreover,the critical path searching method is introduced according to the triangular fuzzy number,allowing for the calculation of rules to enhance the local searching ability of MSCOA. The numerical experiments extended from the well-known Kim benchmark are conducted to test the performance of the proposed MSCOA. Compared with other competitive algorithms,the results obtained by MSCOA show significant advantages,thus proving its effectiveness in solving the FIPPS problem. 展开更多
关键词 Integrated Process Planning and Scheduling(IPPS) fuzzy processing time fuzzy completion time multiswarm Collaborative Optimization Algorithm(MSCOA)
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多种群粒子群算法与混合蛙跳算法融合的研究 被引量:20
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作者 李俊 孙辉 史小露 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2013年第9期2164-2168,共5页
针对粒子群算法和混合蛙跳算法在复杂函数寻优上易于陷入局部最优值的缺点,提出一种新的粒子群与混合蛙跳融合算法.算法采用多种群粒子群方法,每次进化后,将各子群中的最优粒子组成新的群体,采用混合蛙跳模式进化,以提高种群的多样性.... 针对粒子群算法和混合蛙跳算法在复杂函数寻优上易于陷入局部最优值的缺点,提出一种新的粒子群与混合蛙跳融合算法.算法采用多种群粒子群方法,每次进化后,将各子群中的最优粒子组成新的群体,采用混合蛙跳模式进化,以提高种群的多样性.粒子群各子群的进化模式中,除考虑本子群最好的粒子外,还考虑整合群体最好的粒子.相对于其它一些改进的粒子群或混合蛙跳算法,融合算法概念简单,易于实现,具有良好的全局搜索能力和较快的收敛速度.基准测试函数的仿真结果表明,本文算法优于目前一些常见的改进粒子群算法. 展开更多
关键词 粒子群算法 混合蛙跳算法 融合算法 多种群粒子群
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基于克隆选择和粒子群思想的动态多群体优化算法 被引量:6
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作者 王巧灵 高晓智 +1 位作者 王常虹 刘福荣 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2008年第9期1073-1076,共4页
针对粒子群算法和克隆选择原理的特点,提出了基于克隆选择和粒子群思想的动态多群体优化算法.该算法将整个群体分为若干子群体,在子群体内部应用基本的粒子群算法,以子群体作为抗体设计了克隆、变异、选择和受体编辑算子.变异算子使子... 针对粒子群算法和克隆选择原理的特点,提出了基于克隆选择和粒子群思想的动态多群体优化算法.该算法将整个群体分为若干子群体,在子群体内部应用基本的粒子群算法,以子群体作为抗体设计了克隆、变异、选择和受体编辑算子.变异算子使子群体动态变化实现子群体间相互交换信息,具有良好的全局搜索能力.实验结果表明,该算法具有寻优能力强、搜索精度高的优点,可用于工程问题中具有各种特性的复杂函数优化. 展开更多
关键词 克隆选择 粒子群 优化算法 多维函数优化 多群体
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虚拟企业风险管理的组织化分布式决策模型 被引量:1
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作者 卢福强 黄敏 王兴伟 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2009年第6期694-700,共7页
针对虚拟企业的柔性、成员的多样性和分布性等特征,及其带来的风险,提出了一个新的虚拟企业风险管理的组织化分布式决策模型.该模型分为2层,上层和下层,分别描述了虚拟企业中盟主和盟员的决策过程.决策过程中主要考虑了由于私有信息所... 针对虚拟企业的柔性、成员的多样性和分布性等特征,及其带来的风险,提出了一个新的虚拟企业风险管理的组织化分布式决策模型.该模型分为2层,上层和下层,分别描述了虚拟企业中盟主和盟员的决策过程.决策过程中主要考虑了由于私有信息所造成的盟主与盟员之间信息不对称的情况.针对该优化问题搜索空间巨大,且虚拟企业具有多成员的特点,设计了多种群粒子群算法来进行求解,仿真分析表明了该算法的有效性. 展开更多
关键词 虚拟企业 风险管理 组织化分布式决策 多种群粒子群优化算法
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