基于GSA-GA神经网络的铸造企业订单准入评价研究
发布时间:2022-02-13 23:55
为指导铸造企业在市场中科学地选择订单进行生产加工,以砂型铸造企业为研究对象。在综合考虑企业各个关键部门对订单的评价指标的基础上,设计了砂型铸造企业订单准入评价指标体系,并构建一种基于GSA-GA神经网络的订单准入评价模型。算法中使用Tent映射初始化种群保证随机特征,并引入遗传算法的交叉、变异算子保持对全局最优粒子的获取且提升算法探索能力。为验证模型的有效性,以某砂型铸造企业订单准入评价问题实例进行实验分析,进行参数实验并与其他算法进行对比。结果表明,所建模型的平均相对误差为1.945%,能帮助砂型铸造企业进行科学的订单准入评价决策,提高砂型铸造企业生产效率。
【文章来源】:工业工程. 2020,23(04)北大核心
【文章页数】:10 页
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于改进引力搜索算法的桥式起重机主梁优化[J]. 侯骅玲,王宗彦,杨扩岭,李志雄. 机械制造与自动化. 2018(02)
[2]基于分层MTO订单的准入策略研究[J]. 曹裕,吴堪,熊寿遥. 管理科学学报. 2017(08)
[3]基于强化学习的订单生产型企业的订单接受策略[J]. 王晓欢,王宁宁,樊治平. 系统工程理论与实践. 2014(12)
本文编号:3624116
【文章来源】:工业工程. 2020,23(04)北大核心
【文章页数】:10 页
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于改进引力搜索算法的桥式起重机主梁优化[J]. 侯骅玲,王宗彦,杨扩岭,李志雄. 机械制造与自动化. 2018(02)
[2]基于分层MTO订单的准入策略研究[J]. 曹裕,吴堪,熊寿遥. 管理科学学报. 2017(08)
[3]基于强化学习的订单生产型企业的订单接受策略[J]. 王晓欢,王宁宁,樊治平. 系统工程理论与实践. 2014(12)
本文编号:3624116
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