Uma abordagem heurística híbrida para o problema de sequenciamento de tarefas com datas de liberação e restrições de inventário
| Ano de defesa: | 2024 |
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| Orientador(a): | |
| Banca de defesa: | |
| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal da Paraíba
Brasil Informática Programa de Pós-Graduação em Informática UFPB |
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36281 |
Resumo: | Scheduling problems are commonly addressed in the literature and have several ap-plications in industry. Among its numerous variants, this work focuses on the pro-blem of minimizing the makespan on a single-machine scheduling problem with release dates and inventory constraints. To solve this problem, a simple yet effective hy-brid population-based ruin-and-recreate (HyPRR) heuristic is proposed. In addition to a simple ruin-and-recreate procedure, the algorithm incorporates a diversification scheme for population management and an intensification phase through local search. To enhance performance, we introduced a move evaluation strategy capable of efficien-tly computing both the makespan and assessing infeasibility with respect to inventory constraints in amortized constant time. Computational experiments on a set of 960 instances highlight the competitiveness of the proposed algorithm when compared to the guess-and-check (GC) found in the literature. The developed method found the optimal solution in 99% of the instances with known optima, and produced new best solutions for 21 instances. |
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Uma abordagem heurística híbrida para o problema de sequenciamento de tarefas com datas de liberação e restrições de inventárioSequenciamentoInventárioMeta-heurísticasBusca populacionalBusca localSchedulingInventoryMetaheuristicsPopulation searchLocal searchCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAOScheduling problems are commonly addressed in the literature and have several ap-plications in industry. Among its numerous variants, this work focuses on the pro-blem of minimizing the makespan on a single-machine scheduling problem with release dates and inventory constraints. To solve this problem, a simple yet effective hy-brid population-based ruin-and-recreate (HyPRR) heuristic is proposed. In addition to a simple ruin-and-recreate procedure, the algorithm incorporates a diversification scheme for population management and an intensification phase through local search. To enhance performance, we introduced a move evaluation strategy capable of efficien-tly computing both the makespan and assessing infeasibility with respect to inventory constraints in amortized constant time. Computational experiments on a set of 960 instances highlight the competitiveness of the proposed algorithm when compared to the guess-and-check (GC) found in the literature. The developed method found the optimal solution in 99% of the instances with known optima, and produced new best solutions for 21 instances.NenhumaProblemas de sequenciamento de tarefas são comumente abordados na literatura e com inúmeras aplicações na indústria. Dentre as variantes dessa classe de problemas, este trabalho aborda o problema de minimização do tempo de conclusão da última tarefa de uma sequência (makespan), considerando as restrições de inventário e datas de li-beração. Para resolver esse problema, é proposta uma abordagem heurística híbrida simples e eficaz baseada em ruin-and-recreate (HyPRR). Além do procedimento ruin-and-recreate, o algoritmo incorpora um esquema de diversificação para o gerenciamento da população e uma fase de intensificação por meio de busca local. Para melhorar o de-sempenho, é introduzida uma estratégia de avaliação de movimentos capaz de calcular eficientemente tanto o makespan quanto avaliar a inviabilidade em relação às restrições de inventário em tempo constante amortizado. Experimentos computacionais em um conjunto de 960 instâncias destacam a competitividade do algoritmo proposto quando comparado ao guess-and-check (GC) encontrado na literatura. O método desenvolvido encontrou a solução ótima em 99% das instâncias com ótimos conhecidos, e encontrou soluções melhores em 21 instâncias.Universidade Federal da ParaíbaBrasilInformáticaPrograma de Pós-Graduação em InformáticaUFPBSubramanian, Anandhttp://lattes.cnpq.br/2752210156480636Bruck, Bruno Petratohttp://lattes.cnpq.br/8375218408755980Guerra, Frederico de Souza2025-10-15T11:32:47Z2025-01-092025-10-15T11:32:47Z2024-08-30info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/36281porAttribution-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPBinstname:Universidade Federal da Paraíba (UFPB)instacron:UFPB2025-10-16T06:06:11Zoai:repositorio.ufpb.br:123456789/36281Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://repositorio.ufpb.br/PUBhttp://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/oai/requestdiretoria@ufpb.br|| bdtd@biblioteca.ufpb.bropendoar:2025-10-16T06:06:11Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPB - Universidade Federal da Paraíba (UFPB)false |
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