2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、批處理機(jī)調(diào)度(或簡稱批調(diào)度)是一類具有很強(qiáng)應(yīng)用背景的新型調(diào)度優(yōu)化問題,在生產(chǎn)制造過程中具有廣泛應(yīng)用。經(jīng)典生產(chǎn)調(diào)度中通常有機(jī)器單件加工的假設(shè),批調(diào)度打破了該假設(shè),允許多個工件組成一批同時進(jìn)行加工。因而在批調(diào)度問題的求解中,不僅需要考慮選擇加工機(jī)器的問題,還需要考慮工件成批問題。批調(diào)度問題相對于經(jīng)典調(diào)度而言更為復(fù)雜,目前,很多批調(diào)度問題均已經(jīng)被證明是NP難的。因而對這類調(diào)度問題進(jìn)行研究在理論和實(shí)踐上均有重要的意義。
   目前,已經(jīng)

2、有不少針對批處理機(jī)調(diào)度問題的研究,但主要集中在單機(jī)以及相同平行機(jī)的加工環(huán)境,隨著柔性制造等生產(chǎn)制造模式的興起和發(fā)展,將批處理機(jī)調(diào)度問題擴(kuò)展到多機(jī)環(huán)境下更為一般的情況將顯得越發(fā)必要。
   本文對平行機(jī)環(huán)境中相同平行機(jī)、同類平行機(jī)和不相關(guān)平行機(jī)加工環(huán)境下的批處理機(jī)調(diào)度問題以最小化制造跨度(Makespan)為優(yōu)化目標(biāo)做了研究。論文主要工作與創(chuàng)新點(diǎn)如下:
   1)將批處理機(jī)調(diào)度問題擴(kuò)展到分布式環(huán)境下,提出了批調(diào)度問題的一個

3、新模型。
   在該模型中,工件動態(tài)到達(dá)各批處理機(jī),且在加工之前和之后需要有運(yùn)輸時間。證明了該模型是NP難的,并通過問題的一個下界來衡量各算法性能。給出了分布式環(huán)境下批分配的一個啟發(fā)式算法AR(assignmentrule)以及一個分批準(zhǔn)則BR(batchingrule),在此基礎(chǔ)上對問題的求解提出了若干啟發(fā)式算法。仿真實(shí)驗(yàn)表明各算法均可以對問題進(jìn)行有效的求解,加入分批準(zhǔn)則對于算法有進(jìn)一步的優(yōu)化作用。
   2)對同類機(jī)

4、加工環(huán)境下具有不同尺寸工件的批處理機(jī)調(diào)度問題進(jìn)行了研究。
   同類機(jī)環(huán)境中機(jī)器具有不同加工速率,并且每臺機(jī)器相對所有工件加工速率相同。由于該問題是NP難解的,論文給出了一個下界以衡量所提啟發(fā)式算法的性能,并證明了該下界的有效性。提出批的“隱性加工時間”概念,并以此為基礎(chǔ)提出一個新的局部優(yōu)化算法LORPT(LocalOptimizationwithRecessiveProcessingTime)對最大最小蟻群算法(MMAS)進(jìn)行

5、改進(jìn)。使用啟發(fā)式算法MMAS-LPTUM(LongestProcessingTimeforUniformMachines)對同類機(jī)環(huán)境下批調(diào)度問題進(jìn)行求解。通過仿真實(shí)驗(yàn)將MMAS和遺傳算法(GeneticAlgorithm)、微粒群優(yōu)化算法(ParticleSwarmOptimization)及BFLPT(BestFitLongestProcessingTime)等做了比較和性能分析。
   3)對同類機(jī)環(huán)境下工件動態(tài)到達(dá)的批處

6、理機(jī)調(diào)度問題做了研究,優(yōu)化目標(biāo)為最小化Makespan,提出若干啟發(fā)式算法對問題進(jìn)行求解。
   將分批準(zhǔn)則BR擴(kuò)展到同類機(jī)環(huán)境以優(yōu)化工件成批過程。成批完成后,使用ARUM(AssignmentRuleforUniformparallelMachines)將批分配到同類機(jī)。文章同時給出一個下界以衡量算法性能。仿真實(shí)驗(yàn)表明,所提啟發(fā)式算法算法可以有效求解調(diào)度問題,分批準(zhǔn)則BR對各啟發(fā)式算法具有明顯改進(jìn)效果。
   4)對不

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