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公开(公告)号:CN118569623A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410814761.4
申请日:2024-06-24
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种求解炼钢连铸生产调度问题的基于知识的分布估计算法,属于混合流水车间调度问题领域。由于炼钢连铸生产过程中的特殊约束条件,因此针对该特殊问题对分布估计算法进行改进使其更贴合该问题。改进算法主要包括以下步骤:首先建立描述浇次序列关系的概率模型,在概率模型采样产生个体的过程中采用自适应变化的概率模型来使得个体向更贴合优秀个体的趋势发展;此外为了有针对性的增强搜索结果,提出一种基于浇次的局部搜索方法来使得目标函数最小。本发明解决了分布估计算法在炼钢连铸调度问题中局部搜索不强,求解精度不高等问题,优化了实际过程中能耗消耗过多的问题。
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公开(公告)号:CN116451920A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211498431.6
申请日:2022-11-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/04 , G06N3/006
Abstract: 本发明提供的是一种基于改进化学反应算法的柔性作业车间调度方法,属于柔性作业车间调度问题领域。该方法将化学反应优化算法应用于柔性作业车间调度问题中,在算法初始化阶段采用启发式规则随机组合产生初始解来提高解的质量;算法可以在算法前期有更大概率选择不同的分子,防止陷入局部最优,算法后期加快收敛速度进程,选择较优秀的分子进行反应;同时,算法对控制种群规模的方法进行改进,将种群动态平衡在相对稳定的状态;不仅如此,算法考虑在实际生产制造过程中加工设备负载平衡的问题,在条件允许的情况下,平衡并行加工设备的负载;本发明解决了本发明解决了化学反应优化算法在柔性作业车间调度问题的应用中求解精度不高,算法收敛速过早问题,同时优化了实际制造过程中加工设备负载不平衡的问题。
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公开(公告)号:CN116151572A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310165279.8
申请日:2023-02-24
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G06Q10/0631 , H01L21/67 , H01L21/66 , G06Q10/0633 , G06Q50/04
Abstract: 本发明提供的是一种应用于半导体制造过程中最终检测环节中的改进化学反应算法的调度方法,属于柔性作业车间调度问题领域。该方法将化学反应优化算法应用于半导体制造最终检测调度问题中,解决实际制造中的问题;不仅如此,在实际产品制造过程中,代加工产品上机往往加工前可能需要准备时间,算法将这一因素添加到调度问题中更贴合实际制造中的问题;在算法初始化阶段采用启发式规则随机组合产生初始解来提高解的质量;算法将完成反应后的解调整关键路径以达到减小最小最大完工时间的目的;本发明提供了一种半导体制造过程中最终检测环节调度方法,优化了化学反应优化算法在半导体制造最终检测环节中求解的精度,同时考虑实际生产制造中的因素更加完善。
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公开(公告)号:CN119294745A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411397737.1
申请日:2024-10-09
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/04 , G06N3/006
Abstract: 本发明提供的是求解炼钢连铸调度问题基于生产节拍的分布估计算法,属于混合流水车间调度问题领域。改进的算法被用在解决实际制造问题,改进的算法主要包括以下步骤:在初始阶段,通过建立连铸机与生产节拍之间的概率模型,调整连铸机的生产节拍来调节流水生产的节奏性,根据调整的节奏进行概率模型采样来生产个体;之后将产生的优秀个体进行局部搜索以及概率模型的更新,用最少时间最快降低目标函数值。本发明解决了炼钢连铸生产调度中同一浇次的工件被间隔太久增加目标函数值的行为,针对性调节加工过程,优化了实际过程中能耗消耗过多的问题。
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公开(公告)号:CN210183080U
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201921191947.X
申请日:2019-07-26
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于智能控制技术的铅酸蓄电池充电系统,包括连接的EMI滤波电路、整流滤波电路、功率因数校正电路、LLC功率变换电路、充放电管理电路和防反接/防倒灌电路;还包括ARM主控制器、辅助电源、报警单元、LCD显示单元、PC上位机、状态指示灯、串口通信模块、以太网通信模块、前级电流检测电路、前级电压检测电路、后级电压检测电路、后级电流检测电路和温度检测电路;该充电系统使充电电流更好的逼近马斯最佳充电电流,有效防止了铅酸蓄电池充电过程中出现的过充、欠充、析气失水、硫酸盐化、热失控问题,提高了充电效率和充电质量,延长了蓄电池的使用寿命,提高了功率因数,减小了无功功率,改善了供电质量。
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