基于问题结构特性的混合差分进化调度理论与方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    60904081
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0302.控制系统与应用
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

生产调度问题通常具有NP(Nondeterministic Polynomial, NP)难、大规模、多目标、不确定、强约束等复杂性,智能优化调度理论和高效算法的研究一直是学术界和工业界的热点课题。从复杂生产调度问题的研究现状来看,将问题结构的特有性质和智能优化算法有机结合是设计高效算法的关键。本项目将研究基于复杂生产调度问题结构特性的混合差分进化(Differential Evolution,DE)调度理论与方法:① 研究调度问题结构特性的相关理论;② 研究混合DE的统一框架、收敛性理论和高性能算法策略;③ 给出基于问题结构特性的复杂流水线系列调度问题、复杂作业车间系列调度问题、不确定调度问题和半导体生产调度问题的高性能混合DE算法。研究成果将丰富和深化已有的优化调度理论,还可对指导实际生产提供有益的帮助。

结项摘要

本项目取得了预定研究成果。项目的主要工作归纳如下:. 1、通过分析不同指标下带序相关设置时间和释放时间的零等待流水线调度问题的结构特性,提出了结合差分进化(Differential Evolution, DE)机制和问题解结构性质的一系列HDE算法,并探讨了不同操作和参数对算法性能的影响。基于算例的大量仿真结果和算法比较,验证了所提算法的高效性。. 2、针对加工时间不确定的有限缓冲区置换流水线调度问题,通过在DE算法中融合最优计算量分配(Optimal Computing Budget Allocation, OCBA)技术以及假设检验(Hypothesis Test, HT)策略,提出了一种鲁棒的混合DE算法,记作OHTDE算法,并基于Markov链理论分析了该算法的收敛性;针对工件动态到达设置时间序相关的零等待流水线调度问题,提出了滚动窗口策略和混合DE算法相结合的有效处理方法,并在理论上分析了所提策略的全局性能。. 3、在所提HDE算法基础上,有机融合针对具体问题的特性而设计的有效局部搜索操作,提出了解决m台机器可重入置换流水线调度问题的混合种群增量学习算法,以及解决带不同工件重入次数的可重入置换流水线调度问题的混合DE算法。基于算例的大量仿真结果和算法比较,验证了所提算法的有效性和鲁棒性。. 4、通过分析可重入多目标作业车间调度问题的解空间特点,结合拓展的活动化解码策略和变邻域搜索策略,设计了一种多目标混合DE算法。基于算例的仿真结果和算法比较,验证了所提算法的有效性。. 5、针对聚丙烯生产过程批调度问题,参与了实地调研和问题建模,将实际问题建模为一种复杂的多阶段柔性流水线调度问题;针对流水线调度问题,参与提出了一种概率混合进化算法。基于算例的大量仿真结果和算法比较,验证了所提模型和算法的有效性。. 以上的研究成果可丰富和深化已有的优化调度理论,还可对实际工程提供帮助。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(9)
专利数量(0)
一种求解随机有限缓冲区流水线调度的混合差分进化算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    自动化学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡蓉;钱斌
  • 通讯作者:
    钱斌
An effective hybrid particle swarm optimization for batch scheduling of polypropylene processes
用于聚丙烯工艺批量调度的有效混合粒子群优化
  • DOI:
    10.1016/j.compchemeng.2009.12.010
  • 发表时间:
    2010-04-05
  • 期刊:
    COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Liu, Bo;Wang, Ling;Jin, Yi-Hui
  • 通讯作者:
    Jin, Yi-Hui

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其他文献

基于模糊推理的计量自动化系统网络安全态势感知
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    李世友;徐盛基;钱斌;杨潇
  • 通讯作者:
    杨潇
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜傲然;钱斌;胡蓉;张长胜;王凌
  • 通讯作者:
    王凌
二步幂零群上的次Laplace算子的正曲率性质
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Potential Analysis
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    钱斌
  • 通讯作者:
    钱斌

其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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