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求解柔性作业车间调度问题的多策略融合Pareto人工蜂群算法

赵博选; 高建民; 付颖斌; 赵姣 系统工程理论与实践 2019年第05期

摘要:为克服单一算法在求解多目标柔性作业车间调度问题时最优性和多样性方面的缺陷,提出了一种多策略融合的Pareto人工蜂群算法(multi-strategy integration Pareto artificial bee colony algorithm, MSIPABC).算法在初始化阶段采用混合启发式策略产生质量较高的初始化种群;雇佣蜂采用多种探索操作实现蜂群自主邻域搜索;观察蜂选择较优食物源执行交叉操作,实现蜂群协作搜索,扩大搜索范围,并执行柔性作业车间关键路径相关局部搜索操作,进一步加强蜂群寻优能力;最后侦查蜂对种群重复解进行多样性重构.多种搜索策略的融合使算法不仅实现了人工蜂群的自主与协同搜索,而且达到了全局探索与局部寻优的平衡.通过验证,所提算法在求解质量和获取基准算例Pareto最优解数目方面具有优势.

关键词:柔性作业车间调度多目标pareto优化人工蜂群算法关键路径多策略融合

单位:长安大学汽车学院; 西安710064; 西安交通大学机械工程学院; 西安710049

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系统工程理论与实践

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