模型预测控制在闭环供应链网络协同中的应用研究的开题报告.docx
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模型预测控制在闭环供应链网络协同中的应用研究的开题报告一、研究背景在当今复杂多变的市场环境中,供应链网络协同已经成为企业提升竞争力的有效途径之一。然而,由于供应链网络中存在众多的环节以及各种不确定性因素的干扰,如需实现协同化,不仅要求各环节的协同化设计,同时还需要以新的方法和策略来协调、预测和优化资源的分配与决策。模型预测控制(ModelPredictiveControl,MPC)作为一种快速响应市场变化的现代控制策略,通过对未来行为的预测和优化来指导当前的控制行为。MPC算法的可调性强,适用范围广,已经成为复杂工业系统中常用的控制方法。但是,在供应链网络协同中,MPC控制的应用尚未广泛研究。在以往的研究中,大多数都是将MPC算法应用于某一环节的优化控制,缺乏对整个供应链系统的全局控制。二、研究目的为了提高供应链网络协同的效率和响应能力,本研究旨在探讨MPC控制算法在闭环供应链网络协同中的应用。主要包括以下方面的研究目标:1.研究闭环供应链网络协同的基本框架和工作原理。2.探究MPC控制算法的基本理论和方法,分析MPC控制在闭环供应链网络协同中的应用优势。3.建立供应链网络协同的数学模型,并将MPC控制算法应用于该模型中,验证MPC控制算法在闭环供应链网络协同中的效果和适用性。4.分析MPC控制算法在供应链网络协同中存在的问题和不足,提出相应的改进和优化策略。三、研究内容1.闭环供应链网络协同的基本框架和工作原理:(1)定义闭环供应链网络,介绍其组成和关键特征。(2)描述闭环供应链网络协同的工作原理,分析其技术实现和实际应用面临的挑战。(3)综述国内外相关学者对闭环供应链网络协同的研究现状和主要进展。2.MPC控制算法的基本理论和方法:(1)介绍MPC控制的基本概念和理论基础。(2)描述MPC控制算法的设计和实现流程。(3)综述国内外学者对MPC控制算法在控制领域中的应用研究现状和主要进展。3.基于MPC控制的供应链网络协同数学模型:(1)建立闭环供应链网络协同的数学模型。(2)基于MPC控制算法对数学模型进行优化,预测和调节产销量、库存量、供应量等关键参数。(3)利用仿真实验验证MPC控制算法在供应链网络协同中的应用效果和优越性。4.MPC控制算法在供应链网络协同中的问题和改进策略:(1)分析MPC控制算法在供应链网络协同中存在的局限性和问题。(2)提出相应的改进和优化策略,包括控制参数设计、预测算法改进等方面。(3)通过仿真实验验证改进后的MPC控制算法在供应链网络协同中的应用效果和优越性。四、研究意义本研究能够提供一种新的思路和方法,即通过MPC控制算法来优化闭环供应链网络协同的效率和响应能力,促进供应链网络协同的深入发展。同时,本研究还能为实际企业提供参考和指导,帮助其提高生产效率和降低成本。
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