Whale Optimization Algorithm with Local Search for Open Shop Scheduling Problem to Minimize Makespan

Author(s):  
Hui-Min Gu ◽  
Rong Hu ◽  
Bin Qian ◽  
Huai-Ping Jin ◽  
Ling Wang
Exacta ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Vitor Hugo Hugo Lopes Costa Lima ◽  
Bruno De Athayde Prata

O Open Shop Scheduling Problem (OSPP) é um ambiente no qual a produção é realizada por m máquinas, em que todas as máquinas podem realizar todas as n tarefas existentes e cada máquina possui um tempo específico para realizar cada tarefa. Tendo em vista que o OSSP é NP-hard, uma meta heurística híbrida busca tabu/iterated local search (ILS) é proposta. Foram realizados testes computacionais em 140 instâncias disponíveis na literatura. Foram avaliadas as regras de prioridade LPT, SPT, LAPT e LTRPOM como algoritmos para construção de uma solução inicial. A função objetivo utilizada foi a minimização do makespan e o desvio percentual relativo foi a medida de desempenho adotada. Os resultados computacionais apontam para a competitividade da meta-heurística proposta nas instâncias avaliadas.


Mathematics ◽  
2019 ◽  
Vol 7 (5) ◽  
pp. 384 ◽  
Author(s):  
Fei Luan ◽  
Zongyan Cai ◽  
Shuqiang Wu ◽  
Tianhua Jiang ◽  
Fukang Li ◽  
...  

In this paper, a novel improved whale optimization algorithm (IWOA), based on the integrated approach, is presented for solving the flexible job shop scheduling problem (FJSP) with the objective of minimizing makespan. First of all, to make the whale optimization algorithm (WOA) adaptive to the FJSP, the conversion method between the whale individual position vector and the scheduling solution is firstly proposed. Secondly, a resultful initialization scheme with certain quality is obtained using chaotic reverse learning (CRL) strategies. Thirdly, a nonlinear convergence factor (NFC) and an adaptive weight (AW) are introduced to balance the abilities of exploitation and exploration of the algorithm. Furthermore, a variable neighborhood search (VNS) operation is performed on the current optimal individual to enhance the accuracy and effectiveness of the local exploration. Experimental results on various benchmark instances show that the proposed IWOA can obtain competitive results compared to the existing algorithms in a short time.


Exacta ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Vitor Hugo Hugo Lopes Costa Lima ◽  
Bruno De Athayde Prata

O Open Shop Scheduling Problem (OSPP) é um ambiente no qual a produção é realizada por m máquinas, em que todas as máquinas podem realizar todas as n tarefas existentes e cada máquina possui um tempo específico para realizar cada tarefa. Tendo em vista que o OSSP é NP-hard, uma meta heurística híbrida busca tabu/iterated local search (ILS) é proposta. Foram realizados testes computacionais em 140 instâncias disponíveis na literatura. Foram avaliadas as regras de prioridade LPT, SPT, LAPT e LTRPOM como algoritmos para construção de uma solução inicial. A função objetivo utilizada foi a minimização do makespan e o desvio percentual relativo foi a medida de desempenho adotada. Os resultados computacionais apontam para a competitividade da meta-heurística proposta nas instâncias avaliadas.


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