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绿色车辆路径问题的遗传算法。 (英语) Zbl 1392.90019号

Gouveia,Luís(编辑)等人,第八届国际网络优化会议(INOC 2017)会议记录,葡萄牙里斯本,2017年2月26日至28日。阿姆斯特丹:爱思唯尔。离散数学电子笔记64,65-74(2018)。
摘要:我们提出了一种遗传算法(GA)来解决绿色车辆路径问题(G-VRP)。与VRP的经典配方不同,本研究旨在最小化{CO}(一氧化碳)_{2} \)每条路线的排放量。希望减少温室气体排放的决策者对G-VRP感兴趣。该GA在一组基准和真实世界实例上进行了测试,其中包括道路速度和坡度数据。我们的解决方案结合了局部和群体搜索启发式的元素。将解决方案与快递公司司机目前使用的路线进行比较。减排是在不产生额外运营成本的情况下实现的。
有关整个系列,请参见[Zbl 1384.90004号].

MSC公司:

90B06型 运输、物流和供应链管理
90 C59 数学规划中的近似方法和启发式
91B76号 环境经济学(自然资源模型、收获、污染等)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部 链接

参考文献:

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