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基于遗传算法的混流生产线排序研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究的背景及意义第10-12页
        1.1.1 研究的背景第10-12页
        1.1.2 研究的意义第12页
    1.2 混流生产线排序问题的研究现状第12-15页
        1.2.1 国外研究现状第13-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-15页
    1.3 论文的研究内容和技术路线第15-18页
        1.3.1 论文结构第16页
        1.3.2 技术路线第16-18页
第二章 相关理论研究第18-38页
    2.1 混流生产线的排序问题研究第18-19页
        2.1.1 混流生产系统第18页
        2.1.2 混流生产线排序问题第18-19页
    2.2 遗传算法理论研究第19-25页
        2.2.1 遗传算法的概述第19-20页
        2.2.2 基本遗传算法的原理第20-25页
    2.3 派工法则的相关理论研究第25-28页
        2.3.1 派工法则的分类第25-26页
        2.3.2 单一属性派工法则第26-27页
        2.3.3 多属性派工法则第27-28页
    2.4 离散系统建模与仿真技术第28-36页
        2.4.1 离散系统建模和分析方法第28-29页
        2.4.2 面向对象的仿真建模技术第29-31页
        2.4.3 生产线仿真模型设计的基本方法第31-34页
        2.4.4 仿真软件eM-Plant介绍第34-36页
    2.5 本章小结第36-38页
第三章 混流生产线排序方法的设计第38-50页
    3.1 混流生产线排序问题的理论模型第38-42页
        3.1.1 派工法则的选择第38-40页
        3.1.2 混流生产线排序模型建立第40-42页
    3.2 遗传算法的设计第42-49页
        3.2.1 基因编码及解码设计第42-44页
        3.2.2 适应度函数第44页
        3.2.3 遗传算法选择、交叉及突变算子第44-46页
        3.2.4 终止条件第46-47页
        3.2.5 正交实验法优化配置遗传算法参数第47-49页
    3.3 本章小结第49-50页
第四章 混流生产线排序问题的实例研究第50-78页
    4.1 实例简介第50-64页
        4.1.1 积层陶瓷电容工艺流程第51-55页
        4.1.2 设备参数及工件加工时间的确定第55-64页
    4.2 混流生产线仿真模型的建立第64-73页
        4.2.1 积层陶瓷电容制造系统物理模型分析第65-66页
        4.2.2 基于eM-Plant的MLCC仿真建模第66-70页
        4.2.3 制造系统的策略在仿真模型中的实现第70-72页
        4.2.4 实例的仿真次数的确定第72-73页
    4.3 仿真结果及分析第73-76页
    4.4 本章小结第76-78页
第五章 结论与展望第78-80页
    5.1 结论第78页
    5.2 展望第78-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-86页
附录A 攻读硕士期间的学术成果第86-88页
附录B 秒表法测量测试工序中某设备的准备时间表第88-90页
附录C 模型中部分SimTalk程序代码第90-92页

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