Optimisation de l’ordonnancement dans un milieu prévisionnel incertain



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tarix05.01.2022
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#68505


Optimisation de l’ordonnancement dans un milieu prévisionnel incertain




























Coût de Production :

  • 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))

  • 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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