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A new model and a hyper-heuristic approach for two-dimensional shelf space allocation

机译:二维货架空间分配的新模型和超启发式方法

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摘要

In this paper, we propose a two-dimensional shelf space allocation model. The second dimension stems from the height of the shelf. This results in an integer nonlinear programming model with a complex form of objective function. We propose a multiple neighborhood approach which is a hybridization of a simulated annealing algorithm with a hyper-heuristic learning mechanism. Experiments based on empirical data from both real-world and artificial instances show that the shelf space utilization and the resulting sales can be greatly improved when compared with a gradient method. Sensitivity analysis on the input parameters and the shelf space show the benefits of the proposed algorithm both in sales and in robustness.
机译:在本文中,我们提出了一个二维货架空间分配模型。第二维源自架子的高度。这导致具有复杂形式的目标函数的整数非线性规划模型。我们提出了一种多邻域方法,该方法是模拟退火算法与超启发式学习机制的混合。基于来自现实世界和人工实例的经验数据的实验表明,与梯度方法相比,货架空间利用率和所产生的销售额可以大大提高。对输入参数和货架空间的敏感性分析显示了该算法在销售和稳健性方面的优势。

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