改進的遺傳算法在多目標車間調(diào)度中的應用研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、針對以往車間調(diào)度系統(tǒng)只能適應某個具體車間環(huán)境,且只能得到時問最短,成本最低,設備負荷平衡等一個目標評價標準的調(diào)度方案的缺點,設計并實現(xiàn)通用的多目標車間調(diào)度系統(tǒng)。根據(jù)企業(yè)的各種實時信息,例如實時庫存信息,在制品進度信息,車間生產(chǎn)能力信息等進行動態(tài)綜合調(diào)控,生成實時性高的車間調(diào)度方案;同時可以根據(jù)實際需要選擇生產(chǎn)過程中待控制的成本,以使最終的調(diào)度方案在滿足一般評估標準的同時,兼顧各個目標盡可能達到較優(yōu)的情況。本系統(tǒng)除了考慮并行的各種約束,還

2、是同時對系統(tǒng)適用的場合進行改善,現(xiàn)有的研究工作絕大多數(shù)要么研究加工的調(diào)度,要么研究裝配的調(diào)度,很難適合現(xiàn)在混合生產(chǎn)形態(tài)類型的制造業(yè)。針對上述的問題,不僅需要一個良好的解決多目標的優(yōu)化算法,同時還需要一個針對實際的車間調(diào)度的產(chǎn)生一個合適的方案。
   本文利用遺傳算法可以很好地并行優(yōu)化多目標問題的特點,提出一種基于偏好的隨機權重的多目標遺傳算法,來解決多目標遺傳算法很難做出選擇的問題。算法利用了隨機權重的簡單易用性以及多向搜索的特

3、點,和偏好的引導性,結合這些特點來篩選進化得到Pareto解。算法克服了隨機權重法在搜索方面的盲目性,同時也解決了因完全依賴偏好信息而帶來在計算方面的復雜性,提高了多目標遺傳算法在產(chǎn)生Pareto解的性能。
   針對混合生產(chǎn)形態(tài)下多目標車間調(diào)度的實際情況,本文設計了一種新的適用于混合生產(chǎn)形態(tài)下多目標車間問題的生產(chǎn)方案,并提出了一個可以同時關注多個目標的優(yōu)化算法模型,相比傳統(tǒng)的多目標優(yōu)化算法,本設計具有較好的通用性,根據(jù)需要來優(yōu)

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