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【2h】

A hybrid evolutionary algorithm to solve the job shop scheduling problem

机译:解决作业车间调度问题的混合进化算法

摘要

This paper presents a Hybrid Evolutionary Algorithm (HEA) to solve the Job Shop Scheduling Problem (JSP). Incorporating a tabu search procedure into the framework of an evolutionary algorithm, the HEA embraces several distinguishing features such as a longest common sequence based recombination operator and a similarity-and-quality based replacement criterion for population updating. The HEA is able to easily generate the best-known solutions for 90 % of the tested difficult instances widely used in the literature, demonstrating its efficacy in terms of both solution quality and computational efficiency. In particular, the HEA identifies a better upper bound for two of these difficult instances.
机译:本文提出了一种混合进化算法(HEA)来解决作业车间调度问题(JSP)。将禁忌搜索程序整合到进化算法的框架中,HEA包含了几个与众不同的功能,例如最长的基于公共序列的重组算子和基于相似度和质量的种群更新标准。 HEA能够轻松地为文献中广泛使用的90%经过测试的困难实例生成最著名的解决方案,从而在解决方案质量和计算效率方面证明了其有效性。特别是,HEA为这两个困难情况中的两个确定了更好的上限。

著录项

  • 作者

    Cheng TCE; Peng B; Lu Z;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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