关于冷链配送中心选址问题中时效性思考
2017-09-09周万洋王力锋
周万洋+王力锋
[摘要]通过对冷链配送中心选址问题进行总结与分析,并将潜在成本及消费者对流通时间的限制加入风险因素中,对冷链配送中心选址问题的时效性进一步探索。为此,文章将从冷链配送中心选址影响因素入手,构建选址模型,并利用遗传算法进行求解,最后结合实例分析出冷链配送中心选址问题的时效性符合实际要求,为冷链配送中心选址问题的研究提供更多的参考资料。
[关键词]冷链配送中心;选址;时效性
[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2017.25.139
1 冷链配送中心选址问题时效性分析
1.1 问题描述
文章通过定性方法对备选地址进行初步选择,并利用混合非线性选址模型及双层规划选址模型选出最优的地址,并对冷链配送中供应链进行研究,将物品损坏程度及配送时间作为指标,探究冷链配送中心选址问题的时效性。
1.2 选址模型假设
选址模型假设主要针对冷链配送的生产基地、流通范围、经济、时间等方面。假定冷链配送中的供应链由多個生产基地及配送中心、需求点等共同构成的供应链,分为三个层次、两个阶段。
1.3 选址模型构建
设定生产基地为i,配送中心为j,消费者为k,农产品生产基地数量为I,配送中心备选数量为J,配送中心选址最大个数为N,消费者需求点个数为K,生产基地的最大产能为S,配送中心的最大容量为M,消费者的需求量为Dk,产品单价为p,运输费率为c。
可将目标函数看作总成本的极小值,利用上述函数表达式表示生产基地发货量的供应能力;产品满足消费者需求量的能力;配送中心的发货量对配送中心容量限制的满足能力等。
1.4 遗传算法模型求解
遗传算法首先要生成可行性较高的解种群,并以此解种群作为搜索标准,形成二进制基因编码的初始解,并逐渐使种群收敛,最终形成最优解。而上述LAP选址模型是典型的NP-Hard模型问题,求解方法通常分为精确及启发式算法两大类。其中精确算法的应用较广泛,结果精确度较高,通常应用在非线性规划数学技术的最高决策求解。而启发式求解方法是最逼近最优解的方法,可对所求的解多次判断并修正,将影响因素及恶劣条件筛选出去,最终获得最优解,这与遗传算法模型求解相似度较高。
2 实例分析
已知某市的冷链物流公司向消费者提供食品,如生鲜产品、果蔬产品等对环境要求较高的产品,因此计划在某市建设冷链配送中心,选取合适的地点。已知某市周边有三个果蔬生产基地,分别是A、B、C,共有五个配送中心选址,1、2、3、4、5,需要配送的地点有八个,分别是a1、a2、a3、a4、a5、a6、a7、a8。要从中选取三个地址做冷链配送中心,需对其实效性进行分析。通过相关数据编写程序,并利用LING软件对其求解,经过5400次遗传叠代后获得最优解,亦筛选出三个最优备选地址,但此次计算的条件不包含货损及成本、能耗等,实际要求不够全面,但相对来说,本文所讲冷链配送中心选址模型的构建比传统更加合理,时效性更高,且已有部分地区投入实践,在一定程度上展现出良好的时效性。
3 结 论
文章对冷链配送中心选址问题进行了总结与分析,并对配送过程的能源消耗、货物损坏等相关影响因素全面思考,并对冷链配送中心选址模型进行构建与计算,验证冷链配送中心选址问题的实效性问题,并与实例进行计算比对,最终得出冷链配送中心选址模型构建在不包括能耗因素时,实效性较高,但若包含成本等因素,经济实用型则无法得到良好的体现。
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