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Optimisation de l’ordonnancement dans un milieu prévisionnel incertain
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tarix | 05.01.2022 | ölçüsü | 445 b. | | #68505 |
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Optimisation de l’ordonnancement dans un milieu prévisionnel incertain
Coût de Production : Coût de fabrication Fj Coût de pénalité du job j : Coût de stockage des jobs : - Coût de stockage du job ferme j :
- Coût de stockage du job prévisionnel j :
Un PMO peut être défini de la manière suivante : Un PMO peut être défini de la manière suivante : F(x) = (f1(x),f2(x),…,fL(x)) Où F(x) est le vecteur des critères à optimiser, L>1 est le nombre de fonctions objectifs. Méthodes existantes Méthodes de compromis : transforme le problème (PMO) en un problème uni-objectif La démarche est : - choisir un objectif à minimiser en priorité
- choisir un vecteur de contraintes initiales
- transformer les autres objectifs en
- contraintes d’inégalité
- Méthodes d’agrégation : transforme le problème PMO en PUO avec poids, qui revient à combiner les différentes fonctions coût. - Méthodes d’agrégation : transforme le problème PMO en PUO avec poids, qui revient à combiner les différentes fonctions coût. F(x) = ifi (x) xC i [0…1], et i=1 Différents poids fournissent : - solutions supportées : solutions qui ne sont pas dominées
- solutions non supportées : sont dominées par certaines combinaisons de solutions supportées
Agrégation avec direction de recherche dynamique Agrégation avec direction de recherche dynamique - est utilisée pour aider le décideur quand il ne peut pas donner une préférence particulière de quelques fonctions objectifs
- Les démarches
- - calculer les bornes inférieures pour chaque objectif
- - soit la moyenne des solutions de la iieme fonction objectif à la kieme itération
- Pk: Population des solutions à la kiéme itération
L’évaluation de la qualité des solutions se fait en utilisant les fonctions d’appartenance des différentes valeurs des critères L’évaluation de la qualité des solutions se fait en utilisant les fonctions d’appartenance des différentes valeurs des critères
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