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基于遺傳算法的生產(chǎn)管理系統(tǒng)研究

2015-09-19 09:35:18王子兵
中國(guó)科技縱橫 2015年17期
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)管理遺傳算法調(diào)度

王子兵

【摘 要】航空制造企業(yè)通常有很多個(gè)廠區(qū)車(chē)間,由于航空制造生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行和管理非常復(fù)雜,所以生產(chǎn)制造的計(jì)劃和調(diào)度非常重要??茖W(xué)合理的生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度可以降低企業(yè)生產(chǎn)成本、減小產(chǎn)品制造的周期,大幅提高生產(chǎn)效率。本文基于這個(gè)問(wèn)題,采用遺傳算法對(duì)車(chē)間的多個(gè)工件在多個(gè)機(jī)床上加工情況進(jìn)行優(yōu)化,通過(guò)設(shè)計(jì)適合的適應(yīng)度函數(shù)和約束條件,不斷迭代優(yōu)化使得工件加工指標(biāo)達(dá)到最優(yōu),以最短的時(shí)間加工最多的工件,從根本上解決車(chē)間的生產(chǎn)效率,顯著提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

【關(guān)鍵詞】生產(chǎn)管理 遺傳算法 調(diào)度

1 引言

航空制造企業(yè)規(guī)模一般比較大,通常有很多個(gè)廠區(qū)、上百個(gè)車(chē)間。由于航空制造生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行和管理非常復(fù)雜,所以生產(chǎn)制造的計(jì)劃和調(diào)度非常重要??茖W(xué)合理的生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度可以降低企業(yè)生產(chǎn)成本、減小產(chǎn)品制造的周期,大幅提高生產(chǎn)效率,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

車(chē)間管理內(nèi)容主要是編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、作業(yè)排序、生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量檢查和抽檢等。目前的管理方式存在效率低下、計(jì)劃編制粗糙、信息傳遞太慢和相關(guān)作業(yè)文檔查找和回溯非常困難等缺點(diǎn),很難適應(yīng)當(dāng)今越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。本文基于這個(gè)問(wèn)題,針對(duì)航空制造企業(yè)的車(chē)間調(diào)度問(wèn)題,采用遺傳算法對(duì)車(chē)間的多個(gè)工件在多個(gè)機(jī)床上加工情況進(jìn)行優(yōu)化,通過(guò)優(yōu)化使得工件加工指標(biāo)達(dá)到最優(yōu),以最短的時(shí)間加工最多的工件,從根本上解決車(chē)間的生產(chǎn)效率。充分利用遺傳算法調(diào)優(yōu)車(chē)間調(diào)度和生產(chǎn)計(jì)劃,使車(chē)間調(diào)度和生產(chǎn)計(jì)劃的編制更加科學(xué),按照生產(chǎn)計(jì)劃的具體安排情況,進(jìn)一步原材料的需求分析及計(jì)劃,使得人員、設(shè)備、工具分配更加合理,進(jìn)一步提升車(chē)間管理水平。

2 遺傳算法介紹

遺傳算法是根據(jù)自然界優(yōu)勝劣汰的選擇方式,把適應(yīng)性最強(qiáng)的物種群體遺傳下來(lái)。它具有全局尋找最優(yōu)的能力,可以自動(dòng)在搜索空間上進(jìn)行學(xué)習(xí)和優(yōu)化,不需要再進(jìn)行人為干預(yù)搜索過(guò)程。遺傳算法具有不受函數(shù)約束條件的限制優(yōu)點(diǎn),它不是從單個(gè)個(gè)體開(kāi)始搜索,具有并行搜索的特性,可以大大減少陷入局部極小的可能性。遺傳算法采用的隨機(jī)操作,具有全局的搜索能力,非常適用于搜索復(fù)雜問(wèn)題和非線性問(wèn)題的優(yōu)化。

遺傳算法步驟包括編碼、初始群體生產(chǎn)、適應(yīng)度函數(shù)設(shè)計(jì)及評(píng)估、選擇、交叉和變異操作。該算法是一個(gè)群體操作算法,由若干的初始群體作為初始輸入,用隨機(jī)方法來(lái)生成初始群體,初始群體的規(guī)模越大,則遺傳算法的就能更好的找到最優(yōu)解,但是初始群體的規(guī)模太大則會(huì)使計(jì)算量成倍的增加。選擇通常采用比例選擇,選取概率正比于個(gè)體的適配值,變異通過(guò)所及改變個(gè)體中的基因來(lái)產(chǎn)生新的個(gè)體,可以增強(qiáng)種群的多樣性,避免過(guò)早收斂。遺傳算法是一種隨機(jī)優(yōu)化的算法,它是通過(guò)對(duì)個(gè)體的評(píng)價(jià)和染色體的作用,有效利用已有的種群信息來(lái)全局搜索改善優(yōu)化質(zhì)量的算法。

3 系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)

車(chē)間調(diào)度問(wèn)題就生產(chǎn)方式分類(lèi)可分為開(kāi)環(huán)車(chē)間和閉環(huán)車(chē)間。開(kāi)環(huán)車(chē)間調(diào)度不考慮庫(kù)存數(shù)量問(wèn)題,只分析訂單產(chǎn)品在所有設(shè)備上的加工排序問(wèn)題。閉環(huán)車(chē)間調(diào)度在零件加工順序基礎(chǔ)上,還必須滿足特定的生產(chǎn)工藝條件下使生產(chǎn)性能達(dá)到最優(yōu)。機(jī)床的使用效率主要受加工輔助時(shí)間、機(jī)床質(zhì)量、機(jī)床的故障率和車(chē)間作業(yè)計(jì)劃是否科學(xué)等因素有關(guān)。本文針對(duì)車(chē)間的多個(gè)工件在多個(gè)機(jī)床上加工情況進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化目的在最短的時(shí)間內(nèi)加工最多的工件。

車(chē)間調(diào)度優(yōu)化具體分為以下步驟:首先對(duì)種群P(m)初始化,這里m代表迭代次數(shù),然后局部搜索,改進(jìn)初始種群,獲得最終的初始P(m),如果滿足具體的優(yōu)化條件,則結(jié)束遺傳算法優(yōu)化,如果達(dá)不到條件則繼續(xù),進(jìn)行種群P(m)的具體生產(chǎn),通過(guò)搜索改進(jìn)再次生成的臨時(shí)種群,獲得最終優(yōu)化后臨時(shí)的P(m),借助替換策略獲得下一代種群P(m+1),然后再判斷是否滿足收斂條件,如果滿足則優(yōu)化結(jié)束。遺傳算法的種群規(guī)模、雜交概率和變異概率本文通過(guò)嘗試計(jì)算的方式來(lái)確定。最后通過(guò)遺傳算法的收斂準(zhǔn)則按照目標(biāo)函數(shù)值從小到大查找最優(yōu)方案,只要滿足目標(biāo)函數(shù)值為當(dāng)前最小和方案為可行即滿足所有約束條件,則局部尋優(yōu)結(jié)束,得到最優(yōu)解,計(jì)算結(jié)束。

在設(shè)計(jì)適應(yīng)度函數(shù)時(shí),應(yīng)縮小超級(jí)個(gè)體的適應(yīng)度,防止出現(xiàn)過(guò)早收斂。在搜索過(guò)程的中后期,雖然個(gè)體的多樣性得到保證,但是種群的平均適應(yīng)度可能會(huì)接近群體的最優(yōu)適應(yīng)度,可能會(huì)出現(xiàn)停滯現(xiàn)象。遺傳算法設(shè)計(jì)思路就是在尋找更優(yōu)解,在選擇、交叉和變異等操作中體現(xiàn)。通過(guò)對(duì)多個(gè)工件在多臺(tái)機(jī)床的大規(guī)模車(chē)間調(diào)度優(yōu)化求解,使用遺傳算法可以尋求到最優(yōu)解,使得車(chē)間作業(yè)調(diào)度達(dá)到最優(yōu),顯著的提高了生產(chǎn)作業(yè)效率,提高了經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

4 結(jié)語(yǔ)

航空制造業(yè)中,由于工廠車(chē)間眾多,導(dǎo)致相應(yīng)的車(chē)間調(diào)度問(wèn)題非常復(fù)雜。如何更加科學(xué)的調(diào)度,編制更加科學(xué)的車(chē)間調(diào)度計(jì)劃和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,則是航空制造企業(yè)管理者最為重要的問(wèn)題。本文通過(guò)在調(diào)度優(yōu)化中普遍使用的遺傳算法,針對(duì)多個(gè)工件在多臺(tái)機(jī)床進(jìn)行加工的調(diào)度優(yōu)化問(wèn)題進(jìn)行尋找最優(yōu)調(diào)度方案,通過(guò)遺傳算法的不斷尋優(yōu),最終得到的最優(yōu)解進(jìn)行實(shí)際車(chē)間調(diào)度計(jì)劃管理,通過(guò)實(shí)際檢驗(yàn),能夠顯著提高車(chē)間調(diào)度水平,使得調(diào)度更加科學(xué),顯著提高了企業(yè)的生產(chǎn)效率,使得企業(yè)的車(chē)間調(diào)度水平更加科學(xué)。

參考文獻(xiàn):

[1]張?jiān)?基于遺傳算法的混合分形編碼[J].自動(dòng)化學(xué)報(bào),1999(01).

[2]徐雯雯.基于遺傳算法的車(chē)間動(dòng)態(tài)粗調(diào)度研究[D].山東大學(xué),2010.

[3]田青.自適應(yīng)小生境混合遺傳算法在車(chē)間調(diào)度問(wèn)題中的研究[D].湘潭大學(xué),2011.

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