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【2h】

Hybrid Particle Swarm Optimization for Hybrid Flowshop Scheduling Problem with Maintenance Activities

机译:具有维修活动的混合Flowshop调度问题的混合粒子群优化

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摘要

A hybrid algorithm which combines particle swarm optimization (PSO) and iterated local search (ILS) is proposed for solving the hybrid flowshop scheduling (HFS) problem with preventive maintenance (PM) activities. In the proposed algorithm, different crossover operators and mutation operators are investigated. In addition, an efficient multiple insert mutation operator is developed for enhancing the searching ability of the algorithm. Furthermore, an ILS-based local search procedure is embedded in the algorithm to improve the exploitation ability of the proposed algorithm. The detailed experimental parameter for the canonical PSO is tuning. The proposed algorithm is tested on the variation of 77 Carlier and Néron's benchmark problems. Detailed comparisons with the present efficient algorithms, including hGA, ILS, PSO, and IG, verify the efficiency and effectiveness of the proposed algorithm.
机译:提出了一种结合粒子群算法(PSO)和迭代局部搜索(ILS)的混合算法,以解决带有预防性维护(PM)活动的混合流水车间调度(HFS)问题。在提出的算法中,研究了不同的交叉算子和变异算子。此外,开发了一种有效的多插入变异算子,以增强算法的搜索能力。此外,在算法中嵌入了基于ILS的本地搜索过程,以提高算法的开发能力。规范PSO的详细实验参数正在调整。该算法针对77个Carlier和Néron基准问题的变化进行了测试。与当前有效算法(包括hGA,ILS,PSO和IG)的详细比较证明了所提算法的效率和有效性。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(2014),-1
  • 年度 -1
  • 页码 596850
  • 总页数 11
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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