摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 问题的来源、研究目的及意义 | 第12-13页 |
1.1.1 问题的来源及研究目的 | 第12页 |
1.1.2 问题研究意义 | 第12-13页 |
1.2 热轧生产过程操作优化问题 | 第13-16页 |
1.3 操作优化问题研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 化工的操作优化问题研究现状 | 第16-17页 |
1.3.2 基于机理模型的热轧生产过程操作优化问题研究现状 | 第17-18页 |
1.3.3 基于优化方法的热轧生产过程操作优化问题研究现状 | 第18-20页 |
1.4 本文研究的路线及主要工作 | 第20-24页 |
1.4.1 本文的研究路线 | 第20-21页 |
1.4.2 本文的主要工作 | 第21-24页 |
第2章 从实际中提炼的热轧生产过程操作优化问题建模 | 第24-36页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 几何规划 | 第25-27页 |
2.2.1 几何规划 | 第25-26页 |
2.2.2 超越几何规划 | 第26-27页 |
2.3 数学模型 | 第27-30页 |
2.3.1 符号描述 | 第27-28页 |
2.3.2 目标函数及约束条件 | 第28-30页 |
2.4 热轧生产过程操作优化模型转化为超越几何规划模型 | 第30-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 从实际中提炼的热轧生产过程操作优化问题理论分析 | 第36-50页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 超越几何规划模型的理论分析 | 第36-42页 |
3.2.1 符号描述 | 第36-38页 |
3.2.2 超越几何规划模型的理论分析 | 第38-42页 |
3.3 计算实例 | 第42-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 面向实际的热轧生产过程操作优化问题建模 | 第50-56页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 热轧生产过程操作优化模型 | 第50-55页 |
4.2.1 符号描述 | 第50-53页 |
4.2.2 热轧生产过程操作优化问题数学模型 | 第53-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 面向实际的热轧生产过程操作优化问题求解方法 | 第56-84页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 基本遗传算法 | 第56-59页 |
5.3 HSaGA算法具体描述 | 第59-64页 |
5.3.1 初始化种群 | 第59-60页 |
5.3.2 更新种群的解 | 第60-64页 |
5.3.2.1.1 HSaGA中的交叉算子 | 第60-62页 |
5.3.2.2 交叉算子的自适应机制 | 第62-63页 |
5.3.2.3 交叉操作中解的选择 | 第63-64页 |
5.3.2.4 变异操作 | 第64页 |
5.3.3 约束处理 | 第64页 |
5.3.4 修复可行解 | 第64页 |
5.4 实验结果 | 第64-82页 |
5.4.1 测试函数和参数设定 | 第65-66页 |
5.4.2 HSaGA性能分析 | 第66-71页 |
5.4.2.1 初始种群产生方法的性能分析 | 第66-67页 |
5.4.2.2 自适应选择机制的有效性 | 第67页 |
5.4.2.3 解的选择策略对交叉算子的有效性 | 第67-68页 |
5.4.2.4 对benchmark函数其他算法性能比较结果 | 第68-71页 |
5.4.3 热轧生产过程操作优化问题的比较结果 | 第71-82页 |
5.4.3.1 经验模型 | 第71-72页 |
5.4.3.2 实际数据的比较结果 | 第72-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-84页 |
第6章 热轧生产过程鲁棒操作优化问题建模与求解方法 | 第84-96页 |
6.1 引言 | 第84-85页 |
6.2 动态规划 | 第85-86页 |
6.3 数学模型 | 第86-89页 |
6.3.1 符号描述 | 第86-88页 |
6.3.2 热轧生产过程鲁棒操作优化问题模型 | 第88-89页 |
6.4 动态规划求解 | 第89-90页 |
6.5 实验结果 | 第90-93页 |
6.6 本章小结 | 第93-96页 |
第7章 总结与展望 | 第96-100页 |
7.1 论文工作总结 | 第96-98页 |
7.2 未来的研究方向 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
作者博士期间发表和录用的论文和专利 | 第114-116页 |
作者攻博期间参与的科研项目 | 第116页 |