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1、隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇,我國(guó)制造業(yè)正陷入前所未有的困境。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型過程中,越來越多的企業(yè)已認(rèn)識(shí)到分布式柔性生產(chǎn)這種多車間相互協(xié)作生產(chǎn)模式的重要性。由于分散在各地車間的技術(shù)水平、物料資源以及設(shè)備性能的差異性,現(xiàn)有的生產(chǎn)調(diào)度機(jī)制很難產(chǎn)生理想的效果。因此,本文提出一種新穎的基于參數(shù)控制的改進(jìn)蟻群算法,來優(yōu)化分布式柔性生產(chǎn)調(diào)度。
作為一種智能優(yōu)化算法,蟻群算法的性能對(duì)參數(shù)具有很強(qiáng)的依賴性。傳統(tǒng)蟻群算法在參數(shù)值的
2、選取上多采用固定值,算法易陷入局部最優(yōu),收斂速度較慢,影響了算法的性能。本文首先介紹蟻群算法的原理及模型,分析算法關(guān)鍵參數(shù)信息啟發(fā)因子α、期望啟發(fā)因子β以及信息素?fù)]發(fā)系數(shù)ρ對(duì)算法性能的影響。在此基礎(chǔ)上,提出兩階段參數(shù)自適應(yīng)動(dòng)態(tài)調(diào)整的改進(jìn)蟻群算法,在運(yùn)用TSP問題驗(yàn)證有效性后,將其用于求解分布式柔性作業(yè)車間調(diào)度問題。本文研究成果主要有以下幾個(gè)方面:
(1)將兩階段參數(shù)控制蟻群算法運(yùn)用到分布式柔性作業(yè)車間調(diào)度問題中,針對(duì)問題特性,
3、引入雙信息素矩陣設(shè)計(jì)思路。
(2)在第一階段,依據(jù)前人的蟻群算法在不同狀態(tài)下對(duì)參數(shù)取值要求不同的理論成果,算法通過混合蛙跳算法與K-means相結(jié)合的聚類技術(shù)判斷蟻群所處的狀態(tài),并對(duì)各狀態(tài)下蟻群的參數(shù)進(jìn)行自適應(yīng)調(diào)整。
(3)在第二階段,針對(duì)蟻群算法單純依靠狀態(tài)調(diào)參使算法復(fù)雜度增加等問題,算法將混沌理論運(yùn)用到參數(shù)自適應(yīng)調(diào)整過程中。通過混沌理論的遍歷性對(duì)參數(shù)進(jìn)行混沌擾動(dòng),使算法跳出局部最優(yōu)。
本文的研究成果,不
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