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Forecasting of wind velocity:An improved SVM algorithm combined with simulated annealing 被引量:2
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作者 刘金朋 牛东晓 +1 位作者 张宏运 王官庆 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第2期451-456,共6页
Accurate forecasting of wind velocity can improve the economic dispatch and safe operation of the power system. Support vector machine (SVM) has been proved to be an efficient approach for forecasting. According to th... Accurate forecasting of wind velocity can improve the economic dispatch and safe operation of the power system. Support vector machine (SVM) has been proved to be an efficient approach for forecasting. According to the analysis with support vector machine method, the drawback of determining the parameters only by experts' experience should be improved. After a detailed description of the methodology of SVM and simulated annealing, an improved algorithm was proposed for the automatic optimization of parameters using SVM method. An example has proved that the proposed method can efficiently select the parameters of the SVM method. And by optimizing the parameters, the forecasting accuracy of the max wind velocity increases by 34.45%, which indicates that the new SASVM model improves the forecasting accuracy. 展开更多
关键词 wind velocity forecasting improved algorithm simulated annealing support vector machine
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Multi-Objective Optimization for Structure Crashworthiness Based on Kriging Surrogate Model and Simulated Annealing Algorithm
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作者 SUN Xilong WANG Dengfeng +1 位作者 LI Ruheng ZHANG Bin 《Journal of Shanghai Jiaotong university(Science)》 EI 2020年第6期727-738,共12页
Multi-objective optimization of crashworthiness in automobile front-end structure was performed,and finite element model(FEM)was validated by experimental results to ensure that FEM can predict the response value with... Multi-objective optimization of crashworthiness in automobile front-end structure was performed,and finite element model(FEM)was validated by experimental results to ensure that FEM can predict the response value with sufficient accuracy.Seven design variables and four crashworthiness indicators were defined.Through orthogonal design method,18 FEMs were established,and the response values of crashworthiness indicators were extracted.By using the variable-response specimen matrix,Kriging surrogate model(KSM)was constructed to replace FEM to refect the function correlation between variables and responses.The accuracy of KSM was also validated.Finally,the simulated annealing optimization algorithm was implemented in KSM to seek optimal and reliable solutions.Based on the optimal results and comparison analysis,the 9096-th iteration point was the optimal solution.Although the intrusion of firewall and the mass of optimal structure increased slightly,the vehicle acceleration of the optimal solution decreased by 6.9%,which fectively reduced the risk of occupant injury. 展开更多
关键词 CRASHWORTHINESS multi-objective optimization Kriging surrogate model(KSM) simulated annealing algorithm
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Study on Optimization of Urban Rail Train Operation Control Curve Based on Improved Multi-Objective Genetic Algorithm
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作者 Xiaokan Wang Qiong Wang 《Journal on Internet of Things》 2021年第1期1-9,共9页
A multi-objective improved genetic algorithm is constructed to solve the train operation simulation model of urban rail train and find the optimal operation curve.In the train control system,the conversion point of op... A multi-objective improved genetic algorithm is constructed to solve the train operation simulation model of urban rail train and find the optimal operation curve.In the train control system,the conversion point of operating mode is the basic of gene encoding and the chromosome composed of multiple genes represents a control scheme,and the initial population can be formed by the way.The fitness function can be designed by the design requirements of the train control stop error,time error and energy consumption.the effectiveness of new individual can be ensured by checking the validity of the original individual when its in the process of selection,crossover and mutation,and the optimal algorithm will be joined all the operators to make the new group not eliminate on the best individual of the last generation.The simulation result shows that the proposed genetic algorithm comparing with the optimized multi-particle simulation model can reduce more than 10%energy consumption,it can provide a large amount of sub-optimal solution and has obvious optimization effect. 展开更多
关键词 multi-objective improved genetic algorithm urban rail train train operation simulation multi particle optimization model
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Sequencing Mixed-model Production Systems by Modified Multi-objective Genetic Algorithms 被引量:5
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作者 WANG Binggang 《Chinese Journal of Mechanical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2010年第5期537-546,共10页
As two independent problems,scheduling for parts fabrication line and sequencing for mixed-model assembly line have been addressed respectively by many researchers.However,these two problems should be considered simul... As two independent problems,scheduling for parts fabrication line and sequencing for mixed-model assembly line have been addressed respectively by many researchers.However,these two problems should be considered simultaneously to improve the efficiency of the whole fabrication/assembly systems.By far,little research effort is devoted to sequencing problems for mixed-model fabrication/assembly systems.This paper is concerned about the sequencing problems in pull production systems which are composed of one mixed-model assembly line with limited intermediate buffers and two flexible parts fabrication flow lines with identical parallel machines and limited intermediate buffers.Two objectives are considered simultaneously:minimizing the total variation in parts consumption in the assembly line and minimizing the total makespan cost in the fabrication/assembly system.The integrated optimization framework,mathematical models and the method to construct the complete schedules for the fabrication lines according to the production sequences for the first stage in fabrication lines are presented.Since the above problems are non-deterministic polynomial-hard(NP-hard),a modified multi-objective genetic algorithm is proposed for solving the models,in which a method to generate the production sequences for the fabrication lines from the production sequences for the assembly line and a method to generate the initial population are put forward,new selection,crossover and mutation operators are designed,and Pareto ranking method and sharing function method are employed to evaluate the individuals' fitness.The feasibility and efficiency of the multi-objective genetic algorithm is shown by computational comparison with a multi-objective simulated annealing algorithm.The sequencing problems for mixed-model production systems can be solved effectively by the proposed modified multi-objective genetic algorithm. 展开更多
关键词 mixed-model production system SEQUENCING parallel machine BUFFERS multi-objective genetic algorithm multi-objective simulated annealing algorithm
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MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION DESIGN FOR TRANSONIC TURBINE CASCADES USING SIMULATED ANNEALING ALGORITHM 被引量:2
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作者 Tong Tong Feng Zhen-ping(Institute of Turbomachinery, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 71OO49, P. R. China) 《Journal of Hydrodynamics》 SCIE EI CSCD 1999年第2期20-25,共6页
On the basis of computational of transonic viscid flow, the simulated annealing algorithm, used in statistical mechanics to study solid cooling process, is adaptedfor soving multi-objective cascades design problem. Th... On the basis of computational of transonic viscid flow, the simulated annealing algorithm, used in statistical mechanics to study solid cooling process, is adaptedfor soving multi-objective cascades design problem. The simulated annealing algorithmdraws an analogy between the energy minimization in physical system and the objectivefunction in the real design problem, To model the multi-objective functions, a minimumdeviation method is used. In this paper, the loss and work are considered as the objectivefunctions. Simulated results indicate that this algorithm can be effectively applied to theimprovement of the design for transonic turbine cascades. 展开更多
关键词 simulated annealing algorithm (SAA) turbine cascades multi-objective optimization
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Overview of multi-objective optimization methods 被引量:2
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作者 LeiXiujuan ShiZhongke 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2004年第2期142-146,共5页
To assist readers to have a comprehensive understanding, the classical and intelligent methods roundly based on precursory research achievements are summarized in this paper. First, basic conception and description ab... To assist readers to have a comprehensive understanding, the classical and intelligent methods roundly based on precursory research achievements are summarized in this paper. First, basic conception and description about multi-objective (MO) optimization are introduced. Then some definitions and related terminologies are given. Furthermore several MO optimization methods including classical and current intelligent methods are discussed one by one succinctly. Finally evaluations on advantages and disadvantages about these methods are made at the end of the paper. 展开更多
关键词 multi-objective optimization objective function Pareto optimality genetic algorithms simulated annealing fuzzy logical.
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MULTI-OBJECTIVE PROGRAMMING FOR AIRPORT GATE REASSIGNMENT
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作者 李军会 陈欣 朱金福 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 EI 2013年第2期209-215,共7页
To improve the efficiency of gate reassignment and optimize the plan of gate reassignment,the concept of disruption management is introduced,and a multi-objective programming model for airport gate reassignment is pro... To improve the efficiency of gate reassignment and optimize the plan of gate reassignment,the concept of disruption management is introduced,and a multi-objective programming model for airport gate reassignment is proposed.Considering the interests of passengers and the airport,the model minimizes the total flight delay,the total passengers′walking distance and the number of flights reassigned to other gates different from the planned ones.According to the characteristics of the gate reassignment,the model is simplified.As the multi-objective programming model is hard to reach the optimal solutions simultaneously,a threshold of satisfactory solutions of the model is set.Then a simulated annealing algorithm is designed for the model.Case studies show that the model decreases the total flight delay to the satisfactory solutions,and minimizes the total passengers′walking distance.The least change of planned assignment is also reached.The results achieve the goals of disruption management.Therefore,the model is verified to be effective. 展开更多
关键词 gate assignment multi-objective programming simulated annealing algorithm disruption management
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基于改进模拟退火算法的通信网络频谱资源优化分配
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作者 谢惠琴 《长江信息通信》 2025年第5期214-216,共3页
传统通信网络中频谱资源分配常采用启发式算法,但难以实现全局最优,限制了网络吞吐量和资源分配效率。为此,提出了基于改进模拟退火算法的频谱资源优化分配方法。该方法通过读取网络基本信息,计算用户偏好优先数,并采用改进模拟退火算... 传统通信网络中频谱资源分配常采用启发式算法,但难以实现全局最优,限制了网络吞吐量和资源分配效率。为此,提出了基于改进模拟退火算法的频谱资源优化分配方法。该方法通过读取网络基本信息,计算用户偏好优先数,并采用改进模拟退火算法迭代优化资源分配。实验证明,该方法在所有频谱资源数量下均能实现高网络吞吐量,且资源分配耗时短。该方法在通信网络频谱资源利用方面表现出色,能显著提升网络性能,实现高效数据传输。 展开更多
关键词 改进模拟退火算法 通信网络 频谱 资源 优化 分配
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优化装箱填充率的改进鲸鱼模拟退火算法
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作者 陈皓宇 罗璟 +3 位作者 杨灏泉 冯仁宇 袁锐波 甘雨 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第15期6477-6485,共9页
针对多约束、大规模的三维装箱问题,研究建立相应的数学模型,提出了改进鲸鱼算法与模拟退火算法相结合的混合元启发式算法。该算法对鲸鱼算法进行离散化处理,包括个体编码方式及更新机制等,利用模拟退火解决局部最优陷阱,并设计启发式... 针对多约束、大规模的三维装箱问题,研究建立相应的数学模型,提出了改进鲸鱼算法与模拟退火算法相结合的混合元启发式算法。该算法对鲸鱼算法进行离散化处理,包括个体编码方式及更新机制等,利用模拟退火解决局部最优陷阱,并设计启发式装载规则进行解码,优化装箱方案。利用Bischoff和Ratcliff教授在OR-Library所提供的三维装箱标准算例和实际企业货物订单数据作为仿真案例,涵盖了从弱异构到强异构的货物类型。本研究所提算法同时兼顾了全局搜索和局部搜索能力,在面对多种箱子类型时,具有较高的填充率,其中弱异构型货物平均容器填充率为92.24%,强异构型货物平均容器填充率为88.78%,总体平均容器填充率达91.29%,为三维装箱问题研究提供了一定的借鉴和参考价值。 展开更多
关键词 三维装箱 改进鲸鱼算法 模拟退火算法 启发式装载规则
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需求可离散拆分电动汽车充电策略和路径优化问题 被引量:3
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作者 邢玉伟 王展华 杨华龙 《控制与决策》 北大核心 2025年第3期987-995,共9页
针对电动汽车的物流配送问题,考虑到客户需求可以拆分成若干离散订单的特性,以最小化电动汽车的固定成本、路径行驶成本、充电成本以及时间窗惩罚成本为目标,构建需求可离散拆分的多车型电动汽车充电策略和路径优化模型.针对模型特点,... 针对电动汽车的物流配送问题,考虑到客户需求可以拆分成若干离散订单的特性,以最小化电动汽车的固定成本、路径行驶成本、充电成本以及时间窗惩罚成本为目标,构建需求可离散拆分的多车型电动汽车充电策略和路径优化模型.针对模型特点,设计改进的遗传-模拟退火算法.为验证算法的有效性进行算例分析,结果表明,考虑需求可离散拆分的情况下,该算法能够快速优化出电动汽车的充电策略和配送路径,其中部分充电策略不仅能够缩短充电时间,而且能够大幅度降低总成本.敏感性分析结果显示,充电等待时间增加会导致两种策略的时间窗惩罚成本上升,但部分充电策略的成本增速显著低于完全充电策略,尤其适用于充电等待时间较长的情况.所做的研究能够为物流企业电动汽车配送优化提供重要参考. 展开更多
关键词 电动汽车 充电策略 车辆路径优化 需求可离散拆分 改进的遗传-模拟退火算法
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钣金刻铣多环路集群空程路径智能优化研究
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作者 高泽慧 廖小平 +2 位作者 马俊燕 鲁娟 吴镇均 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2025年第8期102-106,共5页
钣金多环路集群刻铣的空程路径工艺总成直接影响到加工效率,为减少多环路集群钣金刻铣的空程累计距离,提出了采用环路轮廓特征点自动编码与改进的模拟退火算法求解最佳的空程路径。为简化计算,将环路不规则轮廓基于线段、圆弧、曲线的... 钣金多环路集群刻铣的空程路径工艺总成直接影响到加工效率,为减少多环路集群钣金刻铣的空程累计距离,提出了采用环路轮廓特征点自动编码与改进的模拟退火算法求解最佳的空程路径。为简化计算,将环路不规则轮廓基于线段、圆弧、曲线的端点作为广义旅行商的点群构建空程距离的数学模型,然后,为提高求解的质量和效率,对传统模拟退火算法的扰动机制、解的接受准则、退火方式进行了改进,利用改进的模拟退火算法求解此数学模型,确定各环路加工的起停点(也是空程的起止点)和加工顺序,获得多环路集群适应开环和闭环最短空程距离的加工路径。通过应用实例验证,结果表明改进后的模拟退火算法获得了较短的刻铣路径,对复杂的多环路集群加工效率优化尤为显著。 展开更多
关键词 改进模拟退火算法 钣金刻铣 多环路集群空程路径 加工顺序 广义旅行商问题
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基于改进SA-PSO的工业机器人参数辨识和定位精度提升
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作者 王国荣 杜茂华 +2 位作者 吴智恒 李平 杨志新 《机床与液压》 北大核心 2025年第17期42-50,共9页
针对传统粒子群算法(PSO)在工业机器人标定过程中存在的衰减机制落后、易陷入局部最优导致精度低的问题,提出一种基于改进SA-PSO的工业机器人几何参数辨识和定位精度提升方法。基于D-H模型建立工业机器人误差模型,将几何误差标定问题转... 针对传统粒子群算法(PSO)在工业机器人标定过程中存在的衰减机制落后、易陷入局部最优导致精度低的问题,提出一种基于改进SA-PSO的工业机器人几何参数辨识和定位精度提升方法。基于D-H模型建立工业机器人误差模型,将几何误差标定问题转换为高维非线性方程的寻优求解问题。在参数辨识过程中,结合粒子群算法与模拟退火算法,在跳出局部最优解的基础上,设计正态分布曲线来控制算法惯性权重的变化,并引入控制因子优化粒子的位置更新公式。通过对KUKA KR 6 R900机器人进行仿真与测试实验,将该改进算法与传统PSO、APSO、NDPSO、SA-PSO等算法进行性能对比。结果表明:改进SA-PSO算法能够跳出局部最优解,波动更小,预测精度更高,搜索过程达到较低适应度值时所需迭代步数更少,收敛速度更快;利用改进SA-PSO算法完成机器人参数辨识和标定后,综合位置误差从1.1447 mm降低至0.1731 mm,降低了84.87%,最大误差从1.9686 mm降至0.9959 mm;标定后X、Y、Z轴误差分布更集中,波动更小,表明该算法的辨识精度和适应性更高,具有较大的工程应用价值。 展开更多
关键词 机器人 参数辨识 定位精度 模拟退火算法 改进粒子群优化算法
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多约束人机协作U型拆卸线问题建模与优化
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作者 陈海烨 张则强 +2 位作者 梁巍 郭磊 段淇耀 《浙江大学学报(工学版)》 北大核心 2025年第11期2248-2258,共11页
针对现有人机协作拆卸线研究中未同时考虑人机任务时间差异和任务属性约束,且未将机器人购置成本考虑在人机协作长期成本中的问题,结合U型拆卸线,提出多约束人机协作拆卸线平衡问题.以工作站数量、空闲时间均衡指标和长期成本为目标函数... 针对现有人机协作拆卸线研究中未同时考虑人机任务时间差异和任务属性约束,且未将机器人购置成本考虑在人机协作长期成本中的问题,结合U型拆卸线,提出多约束人机协作拆卸线平衡问题.以工作站数量、空闲时间均衡指标和长期成本为目标函数,构建考虑人机任务属性、人机任务时间、AND/OR优先关系等多种问题特征约束的U型拆卸线整数规划模型.提出改进混合克隆模拟退火算法,设计双层编码、解码和考虑问题特性的变异和交叉操作.引入克隆操作增强算法的局部搜索能力,通过两阶段退火加快算法的收敛速度.应用Gurobi软件求解中小规模问题,与算法的求解结果进行对比,验证了模型和算法的正确性和有效性.通过分别计算和对比不同模式拆卸线的成本随拆卸线预估运行时间的变化情况,验证了该模型具有柔性拆卸线规划的优点. 展开更多
关键词 U型拆卸线平衡问题 人机协作拆卸线 改进混合克隆模拟退火算法 整数规划模型 多目标优化
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基于资源共享的多车舱周期性回收物流运输车辆路径问题
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作者 王勇 喻林 刘静 《包装工程》 北大核心 2025年第13期257-268,共12页
目的针对多种类型的回收商品在周期性回收和车辆资源共享相结合方面存在的周期性车辆配置不均衡和车辆共享效率不高等问题,研究结合车辆共享和多车舱周期性装载的回收物流运输车辆路径问题。方法首先,结合多种类型回收商品和周期性回收... 目的针对多种类型的回收商品在周期性回收和车辆资源共享相结合方面存在的周期性车辆配置不均衡和车辆共享效率不高等问题,研究结合车辆共享和多车舱周期性装载的回收物流运输车辆路径问题。方法首先,结合多种类型回收商品和周期性回收需求,以最小化回收物流总运营成本和多舱车的使用数目为目标,建立数学优化模型。其次,设计改进的多目标模拟退火算法对该模型进行求解,并引入基于相似性解的选择机制和车辆资源共享策略来提高帕累托优化解的优化质量,增强算法的收敛性能。然后,通过与其他3种多目标元启发式算法进行对比,验证提出算法在求解效率和结果质量方面的有效性。最后,结合重庆市某回收中心的实际案例,比较分析优化前后回收物流总运营成本和多舱车的使用数目等优化指标,并分析探讨不同周期划分对回收物流运输网络优化结果的影响。结果优化后的逆向物流总运营成本降低了55.5%,回收车辆减少了9辆,并验证了合理划分回收中心的周期有助于降低回收成本和提升资源利用率。结论所设计的模型和算法有助于降低回收物流的总运营成本和减少多舱车的使用数目,为基于资源共享的多车舱周期性回收物流运输车辆路径问题研究提供了新的理论指导和方法支撑。 展开更多
关键词 多车舱装载 周期性回收 资源共享 车辆路径问题 改进的多目标模拟退火算法
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基于ISTASA算法的带软时间窗的车辆路径问题研究
15
作者 王名霞 韩晓霞 +2 位作者 曹阳 武晋德 申亚迪 《太原理工大学学报》 北大核心 2025年第6期1101-1109,共9页
【目的】带时间窗的车辆路径问题是经典的组合优化问题,是物流配送系统的关键。在实际物流配送中,企业常采用超时赔付的方法解决配送超时的问题,从而提高客户满意度。【方法】针对这一现象,提出了带软时间窗的具有容量限制的车辆路径问... 【目的】带时间窗的车辆路径问题是经典的组合优化问题,是物流配送系统的关键。在实际物流配送中,企业常采用超时赔付的方法解决配送超时的问题,从而提高客户满意度。【方法】针对这一现象,提出了带软时间窗的具有容量限制的车辆路径问题(CVRPSTW),并采用罚函数法,建立以总运输成本最少为目标的CVRPSTW优化模型。为了更好地求解CVRPSTW,基于状态转移模拟退火(STASA)算法,提出了改进状态转移模拟退火(ISTASA)算法。【结果】研究以Solomon基准作为算例,分别采用ISTASA算法、STASA算法和一些经典的启发式算法对CVRPSTW进行求解,通过比较各算法的求解质量,验证算法的有效性。结果表明,在大多数Solomon实例上,ISTASA算法的求解质量显著优于其它方法。 展开更多
关键词 车辆路径问题 软时间窗 总运输成本 罚函数法 改进状态转移模拟退火算法
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基于改进模拟退火算法的卫星通信传输链路优化方法 被引量:4
16
作者 汤静 孟庆锴 《空间电子技术》 2025年第2期106-113,共8页
在卫星通信中,多条链路的协同工作与权重设定对于整体通信性能的优化至关重要。传统方法在分配资源和优化链路时,调整权重过于死板,静态权重设定过多,影响传输链路通信效果。为此,设计了一种基于改进模拟退火算法的卫星通信传输链路优... 在卫星通信中,多条链路的协同工作与权重设定对于整体通信性能的优化至关重要。传统方法在分配资源和优化链路时,调整权重过于死板,静态权重设定过多,影响传输链路通信效果。为此,设计了一种基于改进模拟退火算法的卫星通信传输链路优化方法。该方法先分析卫星网络节点的连接状态,通过考虑各路径的能量消耗完成最优传输路径选择。然后采用改进模拟退火算法对链路编码进行精确校准,以减少传输误差和损耗。最后融合多条独立链路数据,构建卫星通信传输链路优化模型,完成目标函数设计。求解目标函数时,融合模拟退火算法的全局搜索能力和粒子群优化的快速收敛特性,通过迭代优化算法在复杂的卫星网络中进行全面搜索,找到全局最优的链路配置方案。实验结果表明,该方法可实现误码率低于10‰,信息传输成功率高于92%,且其不同孔径下的链路接收效率归一化值较高,充分验证了该方法的有效性与优越性,具有更大的应用价值。 展开更多
关键词 改进模拟退火算法 卫星通信 传输链路优化 链路编码 最优链路
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基于IGSA的机器人运动学参数辨识仿真研究
17
作者 林志鸿 胡明 +1 位作者 孔民秀 吴梅 《计算机仿真》 2025年第7期503-509,共7页
针对工业机器人运动学参数辨识的效率与精度难以兼顾的问题,提出了一种基于改进遗传-模拟退火算法的运动学参数辨识方法。基于MD-H运动学模型建立六自由度工业机器人位置误差模型,通过激光测量仪测得QJR6S-1型机器人35个采样点位置信息... 针对工业机器人运动学参数辨识的效率与精度难以兼顾的问题,提出了一种基于改进遗传-模拟退火算法的运动学参数辨识方法。基于MD-H运动学模型建立六自由度工业机器人位置误差模型,通过激光测量仪测得QJR6S-1型机器人35个采样点位置信息作为数据样本。在改进遗传-模拟退火算法(IGSA)中通过避免机器人扩展雅克比矩阵的微分运算提高运动学参数辨识的效率,并利用模拟退火算法对初始种群进行区间规划提高机器人的运动学参数辨识精度。结果表明,在机器人的运动学参数辨识中改进遗传-模拟退火算法时耗仅为24.3s,同时机器人绝对定位精度提升82.2%,机器人运动学参数辨识效率与精度均得到了显著提升。 展开更多
关键词 工业机器人 运动学参数辨识 改进遗传-模拟退火算法 位置误差模型
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时变路网下多中心多车型电动卡车联合配送优化研究
18
作者 郭嘉炜 黄志鹏 +3 位作者 贾锦秀 马晓天 李建国 叶彬彬 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第23期340-350,共11页
在物流行业由高碳排放向绿色低碳的转型中,电动卡车在物流配送领域备受青睐。但考虑到城市路网交通阻抗的时空分布不均衡特性,以及电池充电过程的非线性特性,传统的静态车辆路径优化难以满足现实需求。为提高电动卡车在时变路网下的配... 在物流行业由高碳排放向绿色低碳的转型中,电动卡车在物流配送领域备受青睐。但考虑到城市路网交通阻抗的时空分布不均衡特性,以及电池充电过程的非线性特性,传统的静态车辆路径优化难以满足现实需求。为提高电动卡车在时变路网下的配送效率,综合考虑多中心多车型联合配送策略、基于非线性充电函数的部分充电策略、时间窗、载重及服务时间窗等因素,构建一个以综合配送成本最小为目标的混合整数规划模型;设计了一个融合改进K-means聚类法且具有记忆功能的模拟退火算法,对所建模型进行求解。以上海市部分物流园为例验证模型及算法的有效性,结果表明:高峰与非高峰时段的配送成本相差约5.7%;多车型联合配送方案相较于单车型配送方案成本降低约5.4%;部分充电策略相较于完全充电策略成本降低约5.4%。研究结果为物流企业进一步优化城市时变路网下电动卡车的配送方案提供了参考依据。 展开更多
关键词 绿色物流 时变路网 多中心多车型联合配送 部分充电策略 非线性充电函数 改进混合模拟退火算法
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多车型多温区冷链物流配送路径问题优化研究
19
作者 张海朋 梁坤 张浩 《物流技术》 2025年第8期34-45,共12页
随着冷链需求的持续增长,如何在满足多样化温控需求的同时,经济高效地调度多类型车辆完成配送,已成为冷链物流企业亟待解决的关键问题。现有研究多聚焦于单一车型多温区或多车型单温区场景,对两者协同优化及复杂约束整合不足。为解决实... 随着冷链需求的持续增长,如何在满足多样化温控需求的同时,经济高效地调度多类型车辆完成配送,已成为冷链物流企业亟待解决的关键问题。现有研究多聚焦于单一车型多温区或多车型单温区场景,对两者协同优化及复杂约束整合不足。为解决实际冷链物流中车辆资源类型多样性与货物温控需求多样性协同优化的核心难题,构建了一种综合考虑不同车型特性的多温区冷链配送包括车辆固定成本、运输成本、制冷成本以及时间窗惩罚成本等总成本最小的复杂约束路径优化模型;然后针对该模型提出了一种改进的遗传-模拟退火混合算法(GA-SA),通过设计适配多车型多温区的染色体编码,引入破坏重构、路径交换等操作,增强全局搜索与局部优化能力。实验结果表明,多车型多温区冷链物流配送比单一车型多温区或多车型单温区配送成本更优,且相较于传统遗传算法,改进的GA-SA算法在相同约束条件下能够获得更低的配送总成本,配送总成本降低了5.80%。这能为冷链物流企业提供更为经济高效的配送方案,具有一定的实用价值和应用前景。 展开更多
关键词 冷链物流 路径优化 传统遗传算法 改进遗传-模拟退火算法 多维度优化模型 多车型 多温区 降本增效
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考虑碳排放的船舶分段部件配送路径规划研究
20
作者 梁新月 涂敏 《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》 2025年第3期525-530,共6页
文中考虑配送车辆的固定成本、运输成本、碳排放成本以及违反时间窗要求的惩罚成本,以总成本最小为目标函数,构建带软时间窗约束的配送车辆路径优化模型,采用与模拟退火算法结合的改进遗传算法求解该问题,最后通过仿真实验将改进的遗传... 文中考虑配送车辆的固定成本、运输成本、碳排放成本以及违反时间窗要求的惩罚成本,以总成本最小为目标函数,构建带软时间窗约束的配送车辆路径优化模型,采用与模拟退火算法结合的改进遗传算法求解该问题,最后通过仿真实验将改进的遗传算法与传统遗传算法和粒子群算法进行对比.结果表明:改进后的遗传算法不仅收敛速度更快、寻优能力更强,而且明显减少了总成本及碳排放成本,验证了该算法的有效性. 展开更多
关键词 碳排放 时间窗 路径优化 改进遗传算法 模拟退火
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