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The Similarity Index to Decompose Two-Stage Stochastic Scheduling Problems

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The Similarity Index to Decompose Two-Stage Stochastic Scheduling Problems

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Montes, D.; Pitarch, JL.; De Prada, C. (2022). The Similarity Index to Decompose Two-Stage Stochastic Scheduling Problems. IFAC-PapersOnLine. 55(7):821-826. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.07.546

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/200419

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Metadatos del ítem

Título: The Similarity Index to Decompose Two-Stage Stochastic Scheduling Problems
Autor: Montes, Daniel Pitarch, José Luis de Prada, César
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] Two-stage stochastic scheduling problems often involve a large number of continuous and discrete variables, so fnding solutions in short time periods is challenging and computationally expensive. However, for online ...[+]
Palabras clave: Decomposition , Online scheduling , Uncertainty , Mixed-integer optimization
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Fuente:
IFAC-PapersOnLine. (eissn: 2405-8963 )
DOI: 10.1016/j.ifacol.2022.07.546
Editorial:
Elsevier
Versión del editor: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.07.546
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PGC2018-099312-B-C31/ES/CONTROL Y OPTIMIZACION DE PLANTA COMPLETA INTEGRADOS PARA INDUSRIA 4.0/
info:eu-repo/grantAgreement/Agencia Estatal de Investigación
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2020-116585GB-I00/ES/APRENDIZAJE, CONTROL OPTIMO Y PLANIFICACION BAJO INCERTIDUMBRE EN APLICACIONES INDUSTRIALES/
Ministerio de Ciencia e Innovación//PID2021-123654OB-C32//Advanced Components for Industrial Digital Twins (a-CIDit)/
Agradecimientos:
These results are funded by the Spanish MICINN with FEDER funds, as part of the In CO4 In (PGC2018-099312B-C31) and LOCPU(PID2020-116585GB-I00) research projects. The first author has received financial support from the ...[+]
Tipo: Artículo

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