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文檔簡介
1、隨著客戶訂單的逐漸多樣化和客戶服務(wù)要求的逐步提高,現(xiàn)代物流配送中心對訂單處理時間提出了更高的要求。揀選作業(yè)作為訂單處理過程中的重要環(huán)節(jié),其作業(yè)效率是衡量配送中心整體效率的關(guān)鍵。據(jù)統(tǒng)計,揀選作業(yè)時間占物流配送中心作業(yè)總時間的35%左右。為有效減少揀選作業(yè)時間,越來越多行業(yè)采用自動揀選系統(tǒng)代替人工揀選系統(tǒng)。相對人工揀選系統(tǒng),自動揀選系統(tǒng)作業(yè)效率高、差錯率低,適用于小批量、多品種的貨物揀選。
分揀機系統(tǒng)因其高時效、占地面積小等特
2、點成為應(yīng)用最廣泛的一種自動揀選系統(tǒng)。多臺分揀機通常被劃分至多個揀選區(qū)內(nèi),各揀選區(qū)可以同時對同一訂單并行揀選,有效減少訂單處理時間。因此,分區(qū)劃分后的自動揀選系統(tǒng)即分區(qū)自動揀選系統(tǒng)應(yīng)用越來越普遍,而系統(tǒng)優(yōu)化問題,成為提高配送中心作業(yè)效率的關(guān)鍵因素。
目前國內(nèi)外對于揀選系統(tǒng)的研究大多集中在人工揀選領(lǐng)域,與自動揀選系統(tǒng)相關(guān)的文獻較少。為數(shù)不多的自動揀選系統(tǒng)領(lǐng)域的文獻,也多集中在分揀機的改造和設(shè)備選型方面,較少涉及揀選策略優(yōu)化?;?/p>
3、于此,本文總結(jié)對分區(qū)自動揀選系統(tǒng)作業(yè)效率影響較大的三大揀選策略:品項分配策略、分區(qū)合流順序分配策略和訂單揀選順序分配策略。以訂單處理總時間最小化為目標(biāo),運用禁忌搜索法、動態(tài)聚類法、貪婪算法、動態(tài)規(guī)劃法、遺傳算法等方法對以上三大揀選策略進行優(yōu)化。本文的主要研究內(nèi)容和成果如下:
(1)分析分區(qū)自動揀選系統(tǒng)工作流程,建立并行揀選、串行合流模式下揀選系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型。
在分區(qū)自動揀選系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型中,將訂單處理總時間分為
4、兩部分:合流時間和延遲時間。其中,合流時間由設(shè)備性能及客戶訂單決定,在設(shè)備穩(wěn)定的情況下為常量;延遲時間由當(dāng)前訂單及前一訂單的訂單結(jié)構(gòu)決定,為變量。在分析系統(tǒng)模型的基礎(chǔ)上,總結(jié)訂單處理總時間的影響因素。
(2)品項分配子問題中,將優(yōu)化目標(biāo)由訂單處理總時間最小轉(zhuǎn)化為延遲因子總和最小,設(shè)計兩種算法對模型進行求解。
首先提出延遲因子表示當(dāng)前訂單某一揀選區(qū)在某一特殊情況下的延遲時間。特殊情況的表現(xiàn)為前一訂單各揀選區(qū)和當(dāng)
5、前訂單前面揀選區(qū)延遲時間均為零。通過理論證明,揀選區(qū)延遲因子與延遲時間具有相同的變化趨勢,因此可利用延遲因子對模型進行求解,降低模型求解難度。
根據(jù)各揀選區(qū)品項數(shù)量是否固定,分別提出基于品項交換的禁忌搜索算法和基于品項轉(zhuǎn)移的動態(tài)聚類算法。最后通過實例仿真證明兩種算法的有效性。
(3)分區(qū)合流順序優(yōu)化子問題中,分析分區(qū)合流順序變化必要條件,并以此提出貪婪啟發(fā)式算法求解模型。
首先分析分區(qū)合流順序?qū)?/p>
6、訂單處理總時間的影響,以訂單處理總時間最小為目標(biāo),建立以分區(qū)合流順序為變量的系統(tǒng)模型。將此模型抽象為一般系統(tǒng)模型1(分組)|rij=c(i-1)j+tij|Cmax,并運用集合劃分理論證明該問題為NP-hard問題。
提出分區(qū)合流順序變化而使訂單處理總時間減少的必要條件,并以此為基礎(chǔ),設(shè)計貪婪啟發(fā)式算法與動態(tài)規(guī)劃法相結(jié)合對模型進行求解。仿真顯示算法可大幅減小系統(tǒng)訂單處理總時間,提高作業(yè)效率。
(4)訂單揀選順
7、序優(yōu)化子問題中,運用自適應(yīng)遺傳算法進行模型求解,并對算法進行改進。
首先從理論、實例兩方面分析訂單揀選順序?qū)τ唵翁幚砜倳r間的影響,以訂單揀選順序為變量、訂單處理總時間最小為目標(biāo)建立系統(tǒng)模型,并將模型簡化為TSP問題。提出改進的自適應(yīng)遺傳算法對模型進行求解。其中,算法的改進部分體現(xiàn)在兩個方面:一、初始種群的生成過程中:引進海明距離表示種群中兩個個體的差異,并選取海明距離較大的個體生成初始種群,以防止陷入局部最優(yōu)解。二、改進交
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