改進的多目標量子遺傳算法及其在旅客列車開行方案中的應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、旅客列車開行方案的擬定和優(yōu)化是鐵路旅客運營組織的關(guān)鍵工作,也是復(fù)雜的多目標規(guī)劃問題。隨著我國鐵路客運專線網(wǎng)絡(luò)日趨成形,鐵路客運專線運輸企業(yè)也將逐步按照市場化運作,旅客列車開行方案需要滿足的目標和標準也呈現(xiàn)復(fù)雜化、動態(tài)化的趨勢;另一方面,旅客對旅行的滿意度要求日益提高,對旅客列車開行方案擬定及優(yōu)化模型提出了更高要求。為解決旅客列車開行方案這一多目標規(guī)劃問題,本文從多目標優(yōu)化理論入手進行深入研究,將量子遺傳算法進行改進以提出一種求解旅客列車

2、開行方案多目標優(yōu)化問題的有效、健壯的新算法;同時,系統(tǒng)化的提出了基于社會效益、經(jīng)濟效益和市場效益的多目標優(yōu)化模型和基于客票系統(tǒng)發(fā)售數(shù)據(jù)的客流預(yù)測模型,并結(jié)合實際數(shù)據(jù)進行應(yīng)用研究和模型算法有效性驗證。本文提出的解決方案,對旅客列車開行方案擬定和優(yōu)化的深入研究具有重要學(xué)術(shù)意義和參考價值。
  本文的創(chuàng)新點主要體現(xiàn)在以下四個方面:
  (1)將基本量子遺傳算法與帶約束的多目標優(yōu)化理論進行結(jié)合,提出一種改進的多目標量子遺傳算法,其改

3、進策略包括引入柵格化歸檔群體、約束違反度、概率遷移群體等概念和量子交叉操作。通過帶約束的多目標優(yōu)化問題求解,對改進算法的收斂性、分布性和解約束多目標優(yōu)化問題的性能等方面進行了驗證。
  (2)以旅客列車開行方案研究現(xiàn)狀為背景,基于旅客列車開行方案影響因素的全面分析,建立以列車經(jīng)濟效益、社會效益和市場效益最大化的多目標優(yōu)化模型,使模型的建立更加系統(tǒng)完整并具有可操作性。在社會效益目標中,采用自定義的旅客滿意度指標建立客流分配模型,使得

4、客流分配問題在多目標優(yōu)化模型中作為優(yōu)化目標統(tǒng)一考慮成為可能。
  (3)從鐵路客運量數(shù)據(jù)提取時間特征進行雙層次特征分析,并基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提出了一種新的雙層次正交神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。其思想是首先使用相對獨立的模型對輸入特征分別處理,在隱含層輸出之后通過Gram-Schmidt變換引入虛擬的投影層,減少預(yù)測模型在訓(xùn)練中的冗余網(wǎng)絡(luò)連接,最后通過合并獨立輸出來得到預(yù)測結(jié)果。并將該模型應(yīng)用于OD客流量預(yù)測。
  (4)將有關(guān)模型算法的研究

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