This paper presents an operation sequence-based approach for determining machine cell layout in a cellular manufacturing environment. The proposed model considers the sequence of operations in evaluating the intercell and intracell movements. In this paper, design of cellular layout has an objective of minimization of total material flow among facilities, where the total material flow is defined as a weighted sum of both intercell and intracell part movements. The proposed algorithm is developed by using genetic algorithm and can be used to design an optimal cellular layout which can cope with changes of shop floor situation by considering constraints such as the number of machine cells and the number of machines in a machine cell.
The performance of the failure detection algorithm may be greatly influenced by the model uncertainty. It is very important to design a robust failure detection system to the model uncertainty. In this paper, a design procedure to generate failure detection algorithm is proposed. The design procedure suggested is based on the concept of the‘threshold selector[1]’. The H$\infty$ control algorithm is used to derive a threshold selector which is robust to the model uncertainty, The threshold selector derived can be used to develop a failure detection system together with the weighted cumulative sum algorithm[3]. Computer simulation study showed that the failure detection system designed for an ISA(Integrated Servo Actuator) system by using the proposed method is robust to the model uncertainty.
This paper presents a new symmetrical routing architecture for FPGA and an efficient routing algorithm for the architecture. The routing architecture adopts the segmented wires and the improved switch modules. Segmetned wires construct routing channels which pass through the chip in vertical and horizontal directions. To maximize the utility of a track, a track in each switch module can be separated in two part using a programmable switch to route two different net. The proposed routing algorithm finds all assignable tracks for a given net and selects the best track from assignable tracks to minimize the number of programmable switches and the unused portion of the wire segments. In order to stabilize the perfomrance of the algorithm, the routing order is defined by weighted sum of the number of wire segment, the length of wire segmetn, and the number of pin. Experimental results show that routability is improved dramatically and the number of crossing switches are reduced about 40% compared with the previous works.
For many optimization problems where some of the system components are stochastic, the objective functions cannot be represented analytically. Therefore, modeling by computer simulation is one of the most effective means of studying such complex systems. Many, if not most, simulation optimization problems have multiple aspects. Historically, multiple aspects have been combined ad hoc to form a scalar objective function, usually through a linear combination (weighted sum) of the multiple attributes, or by turning objectives into constraints. The genetic algorithm (GA), however, is readily modified to deal with multiple aspects. In this paper we propose a MAGA (Multiple Aspects-based Genetic Algorithm) as an algorithm for finding the Pareto optimal set. We demonstrate its ability to find and maintain a diverse "Pareto optimal population" on two problems.
In this paper, we focus on maximizing weighted sum energy efficiency (EE) for a multi-cell multi-user channel. In order to solve this non-convex problem, we first decompose the original problem into a sequence of parallel subproblems which can optimized separately. For each subproblem, a base station employs dirty paper coding to maximize the EE for users within a cell while regulating interference induced to other cells. Since each subproblem can be transformed to a convex multiple-access channel problem, the proposed method provides a closed-form solution for power allocation. Then, based on the derived optimal covariance matrix for each subproblem, a local optimal solution is obtained to maximize the sum EE. Finally, simulation results show that our algorithm based on non-linear precoding achieves about 20 percent performance gains over the conventional linear precoding method.
This paper considers identical parallel machine scheduling problem. Each job has a processing time. due date. weight and family type. If a different type of job is followed by prior job. a family setup is incurred. A two phased heuristic is presented for minimizing the sum of weighted tardiness. In the first phase. using roiling horizon technique. group each job into same family and schedule each family. In the second phase. assign each job to machines using schedule obtained in the first phase. Extensive computational experiments and comparisons among other algorithms are carried out to show the efficiency of the proposed algorithm.
We consider a facility layout problem with the objective of minimizing total transportation distance, which is the sum of rectilinear distances between facilities weighted by the frequency of trips between the facilities. It is assumed that facilities are required to have rectangular shapes and there is no empty space between the facilities in the layout. In this study, a graph theoretic heuristic is developed for the problem. In the heuristic, planar graphs are constructed to represent adjacencies between the facilities and then the graphs are converted to block layouts on a continual plane using a layout construction module. (Therefore, each graph corresponds to a layout.) An initial layout is obtained by constructing a maximal weighted planar graph and then the layout is improved by changing the planar graph. A simulated annealing algorithm is used to find a planar graph which gives the best layout. To show the performance of the proposed heuristic, computational experiments are done on randomly generated test problems and results are reported.
주기와 같은 반복문자열에 대한 연구는 데이터압축, 컴퓨터활용 음악분석, 바이오인포매틱스 등 다양한 분야에서 진행되고 있다. 바이오인포매틱스 분야에서 주기는 유전자 서열이 반복적으로 나타나는 종렬중복과 밀접한 관련이 있으며 이는 근사문자열매칭을 이용한 근사주기 연구와 관련이 있다. 본 논문에서는 기존의 근사주기에 대한 정의를 보완하는 거리합기반 근사주기를 정의하고 이에 대한 연구 결과를 제시한다. 길이가 각각 m과 n인 문자열 p와 x가 주어졌을 때, p의 x에 대한 거리합기반 최소 근사주기거리를 가중편집거리에 대해 $O(mn^2)$ 시간, 편집거리에 대해 O)(mn) 시간, 해밍거리에 대해 O(n) 시간에 계산하는 알고리즘을 제시한다.
Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics
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제22권1호
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pp.1-13
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2018
Boosting, one of the most successful algorithms for supervised learning, searches the most accurate weighted sum of weak classifiers. The search corresponds to a convex programming with non-negativity and affine constraint. In this article, we propose a novel Conjugate Gradient algorithm with the Modified Polak-Ribiera-Polyak conjugate direction. The convergence of the algorithm is proved and we report its successful applications to boosting.
Kim, Sang-Jun;Jang, Min-Soo;Kim, Yong-Guk;Park, Gwi-Tae
전기전자학회논문지
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제11권4호
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pp.307-314
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2007
In this paper, we propose an image contrast enhancement algorithm for an LCD TV. The proposed algorithm consists of two processes: the image segmentation process and the tone curve control process. The first process uses an automatic threshold technique to decompose an input image into two regions and then utilizes a hierarchical structure for real-time processing. The second process generates a gray level tone curve for contrast enhancement using a weighted sum of average tone curves for two segmented regions. Experimental result shows that the proposed algorithm outperforms the conventional contrast enhancement methods for an LCD TV.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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