致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-22页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第16-17页 |
1.1.1 课题的背景 | 第16页 |
1.1.2 课题的意义 | 第16-17页 |
1.2 车间调度优化的研究现状 | 第17-18页 |
1.3 现存调度方法存在的问题及发展趋势 | 第18-19页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第19-22页 |
第二章 车间调度理论 | 第22-34页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 车间调度问题概述 | 第22-26页 |
2.2.1 车间调度问题的描述 | 第22-23页 |
2.2.2 车间调度问题的特点 | 第23-24页 |
2.2.3 车间调度问题的分类 | 第24-25页 |
2.2.4 车间调度问题的常用研究方法 | 第25-26页 |
2.2.5 车间调度模型 | 第26页 |
2.3 柔性车间多目标调度策略研究 | 第26-32页 |
2.3.1 柔性车间多目标调度问题描述 | 第27页 |
2.3.2 多目标优化的常用方法 | 第27-28页 |
2.3.3 非支配排序遗传算法基本原理 | 第28-29页 |
2.3.4 标准非支配排序遗传算法的运算流程 | 第29-31页 |
2.3.5 非支配排序遗传算法与传统优化算法的比较 | 第31-32页 |
2.4 多目标决策方法 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 非紧密衔接工序问题的提出和解决 | 第34-40页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 非紧密衔接工序问题的提出 | 第34-35页 |
3.3 非紧密衔接工序问题的分析 | 第35-38页 |
3.3.2 工序的分类方法 | 第35-36页 |
3.3.3 虚拟加工工序集的构造 | 第36-38页 |
3.4 非紧密衔接工序的处理策略 | 第38-39页 |
3.4.1 基于工艺流程的调度策略 | 第38页 |
3.4.2 基于非支配排序算法的调度策略 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 非紧密衔接工序车间多目标调度算法设计 | 第40-56页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 非紧密衔接工序多目标调度问题建模 | 第40-41页 |
4.3 工艺流程分解 | 第41-42页 |
4.3.1 工序的分类 | 第41页 |
4.3.2 工序信息的统计 | 第41-42页 |
4.3.3 衔接工序的转换 | 第42页 |
4.4 工艺流程扩展 | 第42-44页 |
4.4.1 工艺流程扩展策略 | 第42-43页 |
4.4.2 基于析取图的工艺流程描述 | 第43-44页 |
4.5 快速非支配排序算法(NSGA-II)的改进 | 第44-49页 |
4.5.1 NSGA-II运行流程的改进 | 第44-45页 |
4.5.2 新精英保留策略的设计 | 第45-46页 |
4.5.3 编码与解码 | 第46页 |
4.5.4 选择、交叉和变异 | 第46-49页 |
4.6 基于AHP选出MOFJSP调度最优解 | 第49-50页 |
4.7 实例验证 | 第50-54页 |
4.8 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 非紧密衔接工序的作业车间调度案例分析 | 第56-68页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 非紧密衔接工序调度实例分析 | 第56-59页 |
5.2.1 工序的划分和统计 | 第56-58页 |
5.2.2 扩展工艺流程 | 第58-59页 |
5.3 基于改进的NSGA-II多目标调度求解 | 第59-63页 |
5.3.1 建立调度优化数学模型 | 第59-60页 |
5.3.2 衔接系数的计算 | 第60-61页 |
5.3.3 运行算法获得Pareto解集 | 第61-63页 |
5.4 AHP目标决策 | 第63-65页 |
5.4.1 确立判断矩阵 | 第63-64页 |
5.4.2 计算决策矩阵 | 第64页 |
5.4.3 综合评判 | 第64-65页 |
5.5 实例调度结果比较及分析 | 第65-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 总结 | 第68页 |
6.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第74-75页 |