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相似文献
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1.
车辆路径问题的混合优化算法   总被引:11,自引:1,他引:11  
讨论了一类车辆路径调度问题(VRP)及其数学模型,并且分析了以遗传算法求解该类问题时的染色体表示和有关遗传操作,然后结合2-opt局部优化算法提出了GA with2-opt算法来求解VRP问题,试验结果说明了该算法的有效性和可行性。  相似文献   

2.
为了求解带容量约束的车辆路径问题,提出了一种混合教与学优化算法.该算法基于标准的教与学算法,结合基于禁忌搜索算法的局部优化方法,力求进一步强化标准教与学算法的寻优能力.最后通过引入标准数据集,进行了仿真实验并给出了实验分析,测试结果验证了构建的混合教与学优化算法相比其他三种优化算法搜索性能较强,与最优解偏差最小,能够有效地应对离散优化问题.  相似文献   

3.
基于遗传算法的物流配送车辆调度问题研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
研究使用遗传算法求解物流配送组织过程中车辆调度问题 .通过把时间窗约束和车辆容量约束转嫁到最小费用目标函数中去 ,建立适合于遗传算法的车辆调度模型 .阐述放回式随机复制算子和适应度函数 ,设计描述行驶线路的染色体结构、初始群体生成方法、独特的交叉算子和交换变异算子 ,构造完整的遗传算法 .并给出算例 ,验证调度模型和遗传算法 .  相似文献   

4.
时间窗变动的车辆调度干扰管理模型与算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对客户时间窗变动对原物流配送车辆调度方案造成干扰的问题,运用干扰管理思想,分析干扰事件对路径、成本和服务时间三个方面的影响,对其干扰程度加以度量;以该干扰事件对原方案造成的广义费用偏离最小为目标,建立客户时间窗变动的干扰管理模型,通过判断客户时间窗变动对原方案是否产生影响进行干扰辨识,并基于该干扰辨识结果,设计基于禁忌搜索新的调度算法;算例不仅验证了模型和算法的有效性,而且,敏感性分析也验证了其对各种不同价值货物的适用性。实验结果表明,本文提出的干扰管理模型可以全面地刻画干扰对原方案的影响,干扰处理方法优于全局重调度方法,且能够在更短时间内生成满意的物流配送车辆调度调整方案。  相似文献   

5.
基于禁止时间窗的应急物资调度车辆路径问题   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文研究基于禁止时间窗的应急物资调度车辆路径问题.首先对研究问题进行界定,其中交通网络的道路和节点均带有禁止时间窗,目标是通过路径选择最小化应急物资的调运时间;随后定义两组决策变量,分别用于路径上节点和枝线的选择,进而构建问题的整数规划优化模型;鉴于模型的组合属性,设计问题求解的禁忌搜索启发式算法;最后通过一个算例对结果进行说明,得到如下结论:由于禁止时间窗的影响,车辆在最差路径上的运输时间及等待时间,要比满意路径上的分别长68.8%和266.7%,显示出路径优选的实用价值.  相似文献   

6.
基于动态环境的机场航班实时调度优化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在对天气、空中管制等动态环境引起航班延误所造成的各主体利益损失分析及目标追求的基础上,建立单一机场航班动态实时调度微调两阶段优化模型,其中目标函数为追求航空公司、乘客利益和机场保障的经济损失加权和最小化,采用遗传算法优化求解.从最大效率利用终端区空域的角度,评估航班调度方案.具体的算例表明采用本方法能依据动态环境不断优化微调需更新的航班时刻表,达到兼顾各方利益提高机场综合服务水平的目的,证明了方法的可行性.  相似文献   

7.
研究多车场多车型车辆调度问题,建立了一种基于最小配送费用的数学模型,模型的配送费用在考虑基本运输费的基础上又引入了司机的工资支出,包括基本工资和加班费.在多车场多车型车辆调度模型中,一辆车可以为多个客户服务,但一个客户只能由一辆车提供服务.根据模型的这些特点,提出了一种新的染色体混合编码方案和遗传操作策略,从而借助遗传算法成功实现了模型的求解.数值仿真结果验证了算法的可行性.  相似文献   

8.
一种部分约束满足车辆路线问题及其求解算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
描述了一类过度约束车辆路线问题,其中可用车辆数较少而时间窗口等其它约束又不允许放松,因而导致不存在满足所有约束的可行解。此时问题求解可以转化为一类部分约束满足问题来处理,相应的优化目标是最小化未访问顾客的损失和。本给出了求解这类特殊问题的一种禁忌搜索算法设计,并通过规模不同的几个算例与其它常用方法进行了比较。最后分析了模型和算法的实用意义。  相似文献   

9.
作业车间调度是一类求解困难的组合优化问题,本文在考虑遗传算法早熟收敛问题和禁忌搜索法自适应优点的基础上,将遗传算法和禁忌搜索法相结合,提出了一种基于遗传和禁忌搜索的混合算法,并用实例对该算法进行了仿真研究.结果表明,该算法有很好的收敛精度,是可行的,与传统的算法相比较,有明显的优越性.  相似文献   

10.
多车场有时间窗的多车型车辆调度及其禁忌算法研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
本文针对物流配送中的多车场车辆调度问题提出了两种多车场的处理方法,介绍了多车场车辆调度问题中容量、时间窗、多车型等多种约束的处理方法,并且根据具体约束情况设计了禁忌算法,对多车场有时间窗的多车型车辆调度问题加以实现,给出了一个具有代表性的算例试验结果和结果分析,通过试验表明了此方法对优化有时间窗的多车型车辆调度问题的有效性.  相似文献   

11.
段渊 《运筹学学报》2013,17(2):27-34
研究实时系统的建模与调度问题是运筹与控制领域研究的热点问题, 对实时系统中的单处理器的调度算法进行了分析与研究, 特别是对其中的单调速率算法和最早时间限优先算法进行了深入的研究, 指出单调速率算法是一种典型的静态调度算法, 并且证明了单调速率算法是单处理器最优的静态优先级调度算法, 同时还指出最早时间限优先算法是一种典型的动态优先级调度算法,证明了最早时间限优先算法是单处理器的最优的动态优先级调度算法. 最后, 为了更好地进行实时系统的建模与调度, 引入了一种新的对任务执行行为进行抽象的方法--T-LET平面方法, 利用这种方法建立了单处理器流调度模型和BLREF调度算法, 并指出这种模型和算法都具有很强的几何背景.  相似文献   

12.
免疫算法在车辆调度问题中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
免疫算法是模仿生物体高度进化、复杂的免疫系统仿生的一种智能化启发式算法。本文根据车辆调度问题的具体情况,应用免疫算法解决车辆调度中路线安排问题,并提出了一种基于分组匹配的亲和力的计算方法。实验结果表明,免疫算法能有效地应用于车辆调度中路线安排问题。  相似文献   

13.
This paper presents a novel discrete artificial bee colony (DABC) algorithm for solving the multi-objective flexible job shop scheduling problem with maintenance activities. Performance criteria considered are the maximum completion time so called makespan, the total workload of machines and the workload of the critical machine. Unlike the original ABC algorithm, the proposed DABC algorithm presents a unique solution representation where a food source is represented by two discrete vectors and tabu search (TS) is applied to each food source to generate neighboring food sources for the employed bees, onlooker bees, and scout bees. An efficient initialization scheme is introduced to construct the initial population with a certain level of quality and diversity. A self-adaptive strategy is adopted to enable the DABC algorithm with learning ability for producing neighboring solutions in different promising regions whereas an external Pareto archive set is designed to record the non-dominated solutions found so far. Furthermore, a novel decoding method is also presented to tackle maintenance activities in schedules generated. The proposed DABC algorithm is tested on a set of the well-known benchmark instances from the existing literature. Through a detailed analysis of experimental results, the highly effective and efficient performance of the proposed DABC algorithm is shown against the best performing algorithms from the literature.  相似文献   

14.
由于政府对新能源汽车的补贴政策和市区对燃油车限行政策的实时,越来越多的物流公司在城市配送中广泛采用电动汽车。然而,电动车续航里程受限,需要在途充电或者换电,同时客户需求的动态性以及充/换电设施的排队等现实因素也应该被考虑。为此,提出了分阶段策略求解动态电动车辆路径优化问题,并建立了两阶段的EVRP模型。其中第一阶段针对静态客户建立了静态EVRP模型,第二阶段在设计了换电站及动态客户插入策略的基础上,建立了动态EVRP模型以路径更新策略。最后,设计改进的CW-TS混合启发式算法来求解静态模型,设计贪婪算法求解动态模型。实验结果表明,模型与算法具有较好的适用性和有效性。  相似文献   

15.
时间窗约束下的车辆路径问题多目标优化算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论了带时间窗约束的车辆路径问题(VRPTW)其数学模型,分析了以遗传算法求解该类问题时的染色体表示和有关遗传操作,将VRPTw视为一个多目标优化问题,用Pareto评等技术来求解最优解,并以Solomen基准问题为例验证了该方法的有效性.结果表明:该方法与以往文献中的最好结果具有竞争性.  相似文献   

16.
宁涛  陈荣  郭晨  梁旭 《运筹学学报》2015,19(2):72-82
针对配送调度事件动态变化的动态车辆路径问题(DVRP), 以最小化运输成本、最小化配送时间 与最大化载货率为目标, 建立了问题的数学模型,提出了改进的多相量子粒子群算法. 针对DVRP问题的特点,提出基于车辆链和货物链的双链量子编码方法; 同时设计了基于周期和 重调度因子驱动的动态调度策略. 最后将方法应用于动态仿真算例, 并与其他经典算法比较, 结果验证了所提出方法的有效性.  相似文献   

17.
针对线上到线下(Online to Offline,O2O) 外卖路径优化问题,综合考虑其动态配送需求、货物区分等特点以及时间窗、载货量等约束条件,将商圈看作配送中心,将快递员数量与快递员总行驶时间作为最小化目标,提出了以商圈为中心的O2O动态外卖配送路径优化模型。采用周期性处理新订单的方法将相应的快递员路径的动态调整问题转化为一系列静态TSP子问题,设计了一种分阶段启发式实时配送路径优化算法框架,并给出了一个具体算法和一个数值计算实例。在VRP通用算例的基础上,以商圈为中心生成测试算例,对本文算法进行仿真实验,并与其他算法比较。结果表明:本文算法能充分利用新订单附近的快递员进行配送,并优化其配送路径,有效减少了快递员数量与快递员总行驶时间。  相似文献   

18.
针对线上到线下(Online to Offline,O2O) 外卖路径优化问题,综合考虑其动态配送需求、货物区分等特点以及时间窗、载货量等约束条件,将商圈看作配送中心,将快递员数量与快递员总行驶时间作为最小化目标,提出了以商圈为中心的O2O动态外卖配送路径优化模型。采用周期性处理新订单的方法将相应的快递员路径的动态调整问题转化为一系列静态TSP子问题,设计了一种分阶段启发式实时配送路径优化算法框架,并给出了一个具体算法和一个数值计算实例。在VRP通用算例的基础上,以商圈为中心生成测试算例,对本文算法进行仿真实验,并与其他算法比较。结果表明:本文算法能充分利用新订单附近的快递员进行配送,并优化其配送路径,有效减少了快递员数量与快递员总行驶时间。  相似文献   

19.
In this study, a general framework is proposed that combines the distinctive features of three well-known approaches: the adaptive memory programming, the simulated annealing, and the tabu search methods. Four variants of a heuristic based on this framework are developed and presented. The performance of the proposed methods is evaluated and compared with a conventional simulated annealing approach using benchmark problems for job shop scheduling. The unique feature of the proposed framework is the use of two short-term memories. The first memory temporarily prevents further changes in the configuration of a provisional solution by maintaining the presence of good elements of such solutions. The purpose of the second memory is to keep track of good solutions found during an iteration, so that the best of these can be used as the starting point in a subsequent iteration. Our computational results for the job shop scheduling problem clearly indicate that the proposed methods significantly outperform the conventional simulated annealing.  相似文献   

20.
对带时间窗的车辆路径问题(VRPTW)的求解分为两个过程,先由遗传算法求解出初步的可行解,由此生成信息素初始分布,而后采用蚂蚁算法找出问题的最优解或近似最优解.通过具体算例,从数值计算上探索了遗传算法和蚂蚁算法融合后的优化能力,获得了满意的效果.  相似文献   

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