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項目調(diào)度的數(shù)學(xué)模型與啟發(fā)式算法

項目調(diào)度的數(shù)學(xué)模型與啟發(fā)式算法

定 價:¥68.00

作 者: 壽涌毅,陳佩鈺 著
出版社: 浙江大學(xué)出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787308199247 出版時間: 2019-12-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 232 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  當(dāng)今社會,項目管理已成為組織與個人的必備管理技能。項目管理的核心是對項目任務(wù)的有效調(diào)度安排,涉及運籌學(xué)在項目實踐中的合理應(yīng)用?!俄椖空{(diào)度的數(shù)學(xué)模型與啟發(fā)式算法》詳細(xì)梳理了項目調(diào)度問題中的各類要素,系統(tǒng)構(gòu)建了單一項目與并行多項目的各類數(shù)學(xué)模型,在此基礎(chǔ)上深入介紹了項目網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與啟發(fā)式算法,并針對項目調(diào)度的各類擴(kuò)展問題提出了相應(yīng)的元啟發(fā)式算法。《項目調(diào)度的數(shù)學(xué)模型與啟發(fā)式算法》可供項目管理領(lǐng)域的實踐者和研究者參考。

作者簡介

  壽涌毅 博士,浙江大學(xué)管理學(xué)院教授,博士生導(dǎo)師。新加坡南洋理工大學(xué)博士,英國劍橋大學(xué)訪問學(xué)者,美國印第安納大學(xué)訪問學(xué)者。學(xué)術(shù)研究涉及物流與供應(yīng)鏈管理、運營戰(zhàn)略、可持續(xù)管理、項目管理等領(lǐng)域。作為項目負(fù)責(zé)人先后主持國家自然科學(xué)基金項目、加拿大International DevelopmentResearch Centre國際研究項目、浙江省自然科學(xué)基金杰出青年項目、浙江省151人才工程項目、浙江省之江青年社科學(xué)者項目等科研項目。在International Journal of Operations &Production Management,International Journalof Production Economics,IEEE Transactionson Engineering Management,TransportationResearch,《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》,《科研管理》,《管理工程學(xué)報》等國內(nèi)外期刊上發(fā)表論文數(shù)十篇。

圖書目錄

第1章 項目計劃與項目調(diào)度
1.1 項目計劃
1.2 項目調(diào)度
1.3 多項目管理
第2章 項目調(diào)度問題數(shù)學(xué)模型
2.1 任務(wù)工期
2.1.1 確定型時間估計
2.1.2 概率型時間估計
2.2 約束條件
2.2.1 優(yōu)先關(guān)系
2.2.2 資源約束
2.2.3 時間約束
2.3 目標(biāo)函數(shù)
2.3.1 時間類目標(biāo)函數(shù)
2.3.2 資源類目標(biāo)函數(shù)
2.3.3 財務(wù)類目標(biāo)函數(shù)
2.3.4 質(zhì)量類目標(biāo)函數(shù)
2.3.5 常規(guī)目標(biāo)函數(shù)與非常規(guī)目標(biāo)函數(shù)
2.4 單項目調(diào)度問題數(shù)學(xué)模型
2.4.1 基本模型
2.4.2 拓展模型
2.4.3 分類系統(tǒng)
2.5 多項目調(diào)度問題數(shù)學(xué)模型
第3章 項目調(diào)度問題特征參數(shù)與算例庫
3.1 單項目調(diào)度問題特征參數(shù)
3.2 單項目調(diào)度算例庫
3.2.1 Patterson算例庫
3.2.2 PSPLIB算例庫
3.3 多項目調(diào)度問題特征參數(shù)
3.4 多項目調(diào)度算例庫
3.4.1 構(gòu)造方式
3.4.2 全因子多項目算例庫
第4章 項目網(wǎng)絡(luò)時間分析
4.1 任務(wù)開始時間
4.1.1 正向計算
4.1.2 逆向計算
4.2 任務(wù)時差
4.2.1 總時差
4.2.2 自由時差
4.2.3 安全時差
4.3 擴(kuò)展分析
第5章 基于優(yōu)先規(guī)則的啟發(fā)式算法
5.1 進(jìn)度生成機(jī)制
5.1.1 串行進(jìn)度生成機(jī)制
5.1.2 并行進(jìn)度生成機(jī)制
5.1.3 多項目進(jìn)度生成機(jī)制
5.2 任務(wù)優(yōu)先規(guī)則
5.3 簡單啟發(fā)式算法
5.4 多項目調(diào)度抽樣算法
5.4.1 算法設(shè)計
5.4.2 算法測試與分析
第6章 正向逆向迭代算法
6.1 正向逆向調(diào)度
6.1.1 逆向調(diào)度算法
6.1.2 迭代算法
6.2 改進(jìn)型迭代算法
6.2.1 基于局部搜索的迭代算法
6.2.2 逆向正向改進(jìn)算法
6.2.3 改進(jìn)算法的比較與應(yīng)用
6.3 多項目調(diào)度迭代算法
6.3.1 算法流程
6.3.2 算法測試與分析
第7章 項目調(diào)度遺傳算法
7.1 遺傳算法
7.1.1 簡單遺傳算法
7.1.2 選擇算子
7.1.3 交叉算子
7.1.4 變異算子
7.2 單項目調(diào)度遺傳算法
7.2.1 編碼方案
7.2.2 其他部分
7.3 多項目調(diào)度遺傳算法
7.3.1 設(shè)計方案
7.3.2 算法測試與分析
第8章 項目調(diào)度蟻群算法
8.1 蟻群算法
8.1.1 螞蟻系統(tǒng)
8.1.2 蟻群系統(tǒng)
8.1.3 蟻群優(yōu)化算法
8.1.4 蟻群算法的改進(jìn)
8.2 單項目調(diào)度蟻群優(yōu)化算法
8.3 多目標(biāo)項目調(diào)度蟻群算法
8.3.1 多目標(biāo)項目調(diào)度問題
8.3.2 多種群蟻群算法
8.3.3 算法測試與分析
第9章 項目調(diào)度粒子群優(yōu)化算法
9.1 粒子群優(yōu)化算法
9.1.1 粒子群優(yōu)化
9.1.2 算法流程
9.2 搶占式項目調(diào)度
9.3 搶占式項目調(diào)度粒子群優(yōu)化算法
9.3.1 編碼方案
9.3.2 進(jìn)度生成機(jī)制
9.3.3 適應(yīng)值函數(shù)
9.3.4 粒子更新機(jī)制
9.3.5 算法測試與分析
第10章 項目調(diào)度多智能體優(yōu)化算法
10.1 多智能體優(yōu)化
10.2 搶占式項目調(diào)度多智能體優(yōu)化算法
10.2.1 基礎(chǔ)服務(wù)平臺
10.2.2 智能體交互系統(tǒng)
10.2.3 協(xié)商過程
10.2.4 調(diào)度智能體
10.2.5 任務(wù)智能體
10.3 計算示例
10.3.1 初始化階段
10.3.2 再調(diào)度階段
10.3.3 迭代改進(jìn)階段
第11章 多項目調(diào)度拍賣算法
11.1 拍賣理論與拍賣算法
11.1.1 拍賣理論
11.1.2 組合拍賣與優(yōu)化
1 1.2 多單位組合拍賣算法
11.2.1 拍賣品組合
11.2.2 競買人效用
11.2.3 拍賣人效用
11.2.4 組合拍賣流程
11.3 計算示例
第12章 項目組合選擇調(diào)度問題及算法
12.1 數(shù)學(xué)模型
12.2 雙層決策算法
12.2.1 上層決策
12.2.2 下層決策
12.3 計算測試與分析
12.3.1 算例設(shè)計
12.3.2 算法參數(shù)設(shè)計
12.3.3 計算結(jié)果分析
參考文獻(xiàn)

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