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  • 来自专栏数据魔术师

    APS智能+运筹优化算法=?

    (一)APS智能系统 供应链高级计划相关业务涉及预测计划,采购计划,产能规划,人力计划,MPS/MRP,主生产计划,工序计划,装车计划,配送计划等软件模块,覆盖中长期计划与短周期等供应链全部计划业务场景 图 基于Pert关键路径分析算法 APS智能系统支持网络计划模型,可以用于项目型计划与滚动,例如飞机,轮船,大型机械等生产制造,替代Project等项目计划软件,系统对网络计划的执行进行监督 下料工序的生产计划是二维样与优化综合问题,不仅仅根据物料的形状进行样,同时也要考虑料号的生产计划或者交货期,因此样+同时考虑。 APS智能系统整合国内顶尖的样引擎,实现二维样与计划联动。 ? 图 路径规划求解器 APS智能系统集成国内自主研发的顶尖的车辆路径规划引擎,实现三维装箱、路径规划与计划联动,并在行业领先企业得到应用。 ? 图 APS系统甘特图展示路径优化结果

    5.5K46发布于 2021-03-16
  • 两小时搭建自动系统,效率提 40%

    没想到只用了两个小时,就把一套自动系统跑起来了。效果很明显:效率提升 40%,计划有章可循,设备利用率更均衡,车间的执行也稳定了。接下来和大家详细拆解一下。一、为什么生产程总是乱? 要解决程混乱的问题,可以从这三个核心模块出发设计:订单优先级设置模块、设备负荷监控模块、自动程计算模块。 1. 订单优先级设置模块程混乱,往往从“先做哪个订单”开始。 的时候就可以合理调整,避免有的机器爆满、有的机器空闲。3. 自动程计算模块最后一步,也是最核心的一步,就是自动程计算。系统根据订单的优先级和设备的负荷情况,自动生成最优的程方案。 五、我的心得这次搭建最大的感受是:其实不需要很复杂的算法,关键是把几个核心点抓住。优先级解决了“做哪个”的问题;设备负荷解决了“能不能做”的问题;自动计算解决了“怎么做”的问题。 把这三点串起来,就能形成一个高效、可执行的系统。另外,别想着一步到位。

    54510编辑于 2025-10-10
  • 来自专栏APS-高级计划与排程

    多工序、多机台(线)环境下的程要点

    单一工序,多资源种类 单一工序 ,多种类资源情况,仅对产品的一个工序进行,仅可用于这个工序的资源是多种多样的,并且各种资源之间可以互换的。此类计划主要是为了实现资源的优化分配。 多工序,多资源种类   多个工序,多资源种类的和计划,也是目前最为常见,也是最为复杂的生产计划,是本文讨论的重点。多工序与前一个问题一样,是针对整个产品的工序路线进行。 那么当同时对多个产品进行时,各个产品的工序路线形成的工序生产序列和资源分配方案,很容易就形成了胶着状态,甚至在多个资源之间会出现死锁状态。    因为一个正常的计划会存在时间与空间两个主要维度,其中的空间维度本文的场景中就是机台,表示为一个任务被分配到了指定机台。 小结   自此,本文描述了基于Optaplanner设计APS引擎时,遇到比较棘手的问题。

    3.1K92发布于 2019-09-06
  • 一文讲透企业精细的底层逻辑!

    所以今天,我们就来聊聊这个被很多工厂“低估了”的关键环节——到底该怎么,才能真正控成本、提利润?精细的底层逻辑,今天这篇一次给你讲透! 如果没一个清晰的判断逻辑,那这张表就是写来看的,不是写来干的。二、不准,会出什么问题? 所以,不是“能排上”就算完事,而是排得准、排得动、干得顺、交得上,这才是真正的“力”。三、搞懂精细的底层逻辑,先别急着上系统! 有系统才叫,不靠人脑凑凑算最后,精细必须借助工具,光靠Excel真的很难做细、做稳。 只要逻辑清晰、数据干净、机制协同,哪怕是中型制造企业,也能跑出非常不错的精细效果。最后总结一句话:不准,全厂都瞎忙!

    38000编辑于 2025-07-22
  • 一文讲清智能系统搭建全攻略

    本文将聚焦智能系统的落地路径:先阐释其“整合订单、工艺、资源等要素,实现自动化方案生成”的核心功能,再从基础数据搭建、智能工作台配置、生产报工闭环、经营看板分析四大模块,详解系统搭建的关键逻辑与实施步骤 智能系统,就是一套帮你把生产任务清楚、排得准、排得动的系统。 系统支持物料齐套校验,原料不到位的任务会被识别为“不可”。 只要这六块数据建好了,系统才能“按逻辑跑”,而不是“凭运气凑”。模块二:智能工作台——整套系统的大脑中枢这一步是“真正开始”的地方。 你在工作台里要做的事情是:创建任务:选择要的订单;设定规则: 方式:正排(从现在往后)还是倒排(从交期往前); 目标:是优先保证交期、还是追求设备利用率、还是尽量少切换模具;资源范围设定

    1K10编辑于 2025-07-09
  • 来自专栏云蛛系统

    云蛛系统AutoBI-anything的Mes套件-APS执行引擎

    下面,我们就针对重头APS的业务逻辑,给您详细的阐述一下:时间触发在订单页面点击的时候,会产生数据,数据完成后,会生成工单数据并根据数据的最小时间确定工单的启动时间。 设备,会将所有数据导入执行序列中,作为执行数据执行。班组,将该班组所属工序的数据,汇总为一条数据,作为执行数据。 对于设备来说,如果数据不足的话,会自动补数据,但是这种情况,或多或少,会出现生产小误差,所以尽量需要在的时候,尽量估算准确。工序延迟工序中存在设备或者班组处于别的工单生产中,此工序延迟。

    18210编辑于 2025-12-29
  • 到质控,知名MES厂商盘古信息如何撬动制造业效率革命?

    盘古信息MES系统集成生产计划程、生产进度跟踪、生产任务甘特图等等标准功能,对生产过程中的数据进行整合、分析,管理者根据生成的详实报表进行颗粒度的细化,实现生产过程的计划管理和需求管理,实现生产环节的智能调度和过程追溯 2.电子元器件行业对于电子元器件产品更新换代快、生产工艺复杂的行业特性,MES系统的智能、物料管控等功能发挥了关键作用。

    38910编辑于 2025-05-15
  • 来自专栏C++

    【排序算法】堆、快、归并排、各种

    1、堆 2、快 颜色分类 颜色分类 class Solution { public: void sortColors(vector<int>& nums) { int i = 升序,找cur2之前有多少个数比我大。 +] = arr[b2++]; for (int i = l; i <= r; i++) arr[i] = tmp[i]; return ret; } }; 降序 int b1 = l, b2 = mid + 1, i = l; while (b1 <= mid && b2 <= r) { // 降序

    24810编辑于 2025-04-04
  • 来自专栏技术进阶之路

    Win10 下 SQL Server 安装教程(坑版)

    按照老师发的不知道几百年前的教程安装的,果然凉凉,到最后安装进度都快完成的时候,弹出提示框,提示“is not a valid login or you do have permission”。

    2.9K10发布于 2020-07-31
  • 来自专栏FreeBuf

    2022 全球网络黑常用攻击方法 Top 10

    简单来说,当下网络黑产业链可分为上中下三个层级:上游黑主要提供“武器弹药”,收集各种信息资源,并为中游提供工具和平台;中游黑则是针对网络系统和计算机进行直接破坏、入侵,以各种各样的方式实施资源窃取的行为 网络黑的快速膨胀以及对全社会的巨大危害,让全球警方深恶痛绝,各国开始制定各种政策、法规,持续打击网络黑产业的发展。 本文列举当下最流行的网络黑常用攻击方法,总结了 2022 全球网络黑常用攻击方法 Top 10,带你更深刻认识网络黑。 一般而言,伪基站的作用时间持续10 秒到 20 秒,恰好允许短信推送。 伪基站具有隐蔽性、持久性等特点,加上往往部署在灵活性较高的汽车上,因此伪基站还具有较强流动性。 更值得警惕的是,网络黑早已盯上了年轻群体,青少年群体心智尚未成熟,法律意识薄弱,缺乏是非判断力,极易容易成为黑引诱的对象。 网络黑治理,任重道远!

    1.5K20编辑于 2023-02-10
  • 来自专栏Lcry个人博客

    Win10 操作系统命令窗口 cmd

    win10命令行有一个很大的坑,今日我是遇见了,包括看了几个网上授课的视频都是一样的遇到的这种情况,下面就带大家一起坑,主要是我们很多程序做测试需要后台运行,比如java -jar xxx.jar , 这样子直接后台跑一个web项目,然后你会很神奇的发现有时候项目就直接卡到不动了,网页也无法访问,其实是下面这个原因: 当你打开了win10 cmd 命令行窗口运行,不要去选中黑窗体内的内容,一旦选中,其实这个时候程序是暂停状态 窗口标题中有出现 ‘选择’ 开头的代表程序是暂停状态,下面对比一下: 这个时候你在命令行窗口右击一下鼠标,窗口 ‘选择’没有了,程序继续运行了 希望对大家有帮助吧,一般用得多命令行应该知道,主要是win10 关键字:win10命令窗口不运行 ,win10窗口暂停了,命令行选择暂停

    54421编辑于 2022-11-29
  • 来自专栏芯智讯

    美国芯片补贴申请新限制:未来10年禁止将在华先进制程扩超5%,成熟制程扩也要低于10%!

    例如,升级制造节点尺寸更小的逻辑芯片,或制造堆叠层数更多的记忆体,而相关的限制时间将会长达 10 年。 报导还强调,接受经费补贴的企业不得针对位于 “关注国家” 的现有生产据点生产设备,针对 28nm 以上成熟的逻辑芯片的产能提高 10% 以上。 根据美国财政部的另一份声明,如果相关公司在获得激励措施后的 10 年内大幅提高外国半导体产能,联邦政府也可以完全取消税收抵免。 即便在 2022 年 10 月,台积电总裁魏哲家就表示,台积电从美国政府获得了在中国大陆增加产能的一年许可,暂时免除了当时美国政府提出的全面出口管制措施。 另外,韩国三星、SK海力士等存储芯片制造商未来在中国扩的计划也将面临严格限制,因为美国商务部将根据2022 年 10 月份发布的禁止技术门槛进行了新的调整,使得三星在中国西安的 NAND Flash

    59920编辑于 2023-03-24
  • 来自专栏NewBeeNLP

    召回 粗,如何各司其职?

    -最纯粹 精是最纯粹的排序,也是最纯粹的机器学习模块。它的目标只有一个,就是根据手头所有的信息输出最准的预测。我们也可以看到,关于精的文章也是最多的。 精也是整个环节中的霸主,你在召回上的一个改进点,精没有get到,那你这个改进点就不能在实际环境中生效。前面的环节想要做出收益,都得精“施舍”。 粗-略显尴尬的定位 相比于召回和精,粗是定位比较尴尬的。在有的系统里,粗可以很丝滑的平衡计算复杂度和候选数量的关系。但是在有的例子中,粗可能只是精甚至召回的一个影子。 所以,粗的模型结构大多数情况下都很像精或者召回。 粗是一个非常容易照本宣科的地方,因为粗不是必需的环节。 如果你的候选数量非常少,那连召回都不需要了;如果你的精能吃的下召回的输出,那可以考虑实验对比是不是需要粗。但是假如不加粗,总感觉欠缺点什么。

    2.6K10发布于 2021-10-20
  • 基于AI大模型的供应链智能计划与交期承诺动态分析技术方案

    文档版本: V1.0 适用场景: 制造业供应链 APS 计划 / ATP 交期承诺 技术栈方向: LLM + 约束优化引擎 + 供应链本体论 + 向量数据库 一、方案背景与核心问题 1.1 传统 APS /ATP 的能力边界 传统 APS(高级计划与程)系统在制造业中已广泛应用,其核心价值在于充当数据分析决策与事务操作处理之间的桥梁——从需求分析到生产,从库存计算到交期承诺。 本方案的目标范围 本方案聚焦两个核心场景: 场景 目标 自动化程度 ATP 交期承诺 客户需求变更后,自动评估交期可行性,输出承诺日期、置信度、原因链与备选方案 高频场景优先实现全自动化 APS 计划 各层职责如下: 场景驱动入口层: ATP 交期承诺查询、APS 冲突识别、多目标权衡等具体业务场景的请求入口,支持自然语言输入。 4.3 引擎③ — ML 经验修正引擎 输入: 约束优化引擎的理论计算结果 + 历史"承诺 vs 实际"偏差数据 输出: 置信区间与风险修正系数 理论时间与实际完工时间之间永远存在偏差,原因是人的操作习惯

    23910编辑于 2026-04-13
  • 来自专栏c/c++

    数据结构——lesson10序之插入排序

    图解如下: 每次取一个数与前面的数比较,直到找到合适的位置 1.2代码实现如下 // 插入排序 void InsertSort(int* a, int n) { //n-1趟 for (int

    22210编辑于 2024-03-24
  • 来自专栏AVAJ

    快速排序 思路:快速排序每次都是定位一个元素在数组中的绝对位置,简单说就是一个元素,在排好序后他的位置是一定的(当然快是不稳定的),你每次选定一个元素,然后定位其排好序后的位置,再把这个元素从数组中去掉

    89250发布于 2019-10-13
  • 2025年生期看板工具推荐:5款工厂实用协作软件,打造高效任务流转

    在制造业生产过程中,期排得清不清、准不准、变更能不能及时响应,直接影响交付周期、线稳定性和客户满意度。 特别是2025年,个性化订单、小批量需求、大并发协作成主流,“表格+白板+群消息”的原始期方式已经无法满足现代制造管理需求。于是,一个好用的生产期看板工具,成了每一个工厂管理者提效的必备利器。 本篇为你推荐5款适用于制造业一线场景的生产期看板工具,真实、实用、不吹不黑。✅ 为什么“期看板”成为工厂效率的核心? ,节点清晰延误无预警出事了才发现晚了看板流速可视化,问题提前暴露一句话:期混,就全厂都在救火;期清,就全厂都在发货。 远程同步操作 流程审批与任务流集成,减少系统割裂 推荐工具 3:Worktile适合场景: 技术导向型制造企业、研发与交付并行的项目型业务核心优势: 支持甘特图和任务依赖关系配置,适合节点性很强的项目

    74410编辑于 2025-06-17
  • 来自专栏tkokof 的技术,小趣及杂念

    “快”笔记

    我想大抵可能便如上所述,“娇惯纵容”多了,以前只要简单的调调 sort,而今真刀实枪起来便不胜招架了,也罢,有了些许教训,也算进一步认识到“知其然不知其所以然”的道理,在此简单笔记一番,引以为戒吧 ~   而“快” (快速排序)便是这次笔记的主题,话说在各类排序算法中,“快”应该算是“明星”算法了,因其时间、空间复杂度俱佳,而被广泛运用于实际程序开发中(也许上面那个 sort 便是 :)),网上已有非常多优秀的教程说明 循环1、2两步于上述所划分的两部分数据之上,直到部分只剩下一个数据元素为止   根据上述的算法步骤,一个典型的快程序,大抵便是这个样子: /*! (或者说对于很多二分(甚至多分)算法)实现的一般方法,有趣的是,上面提到的书籍中也说到了另一种实现快算法的“循环”方式,颇有趣味: //! ,那么快的并行实现就会变的相对明晰,而这个任务分解,其实就是上面快“循环”实现的一个延伸: struct SortParam { int* a; int l; int r;

    83030发布于 2018-08-02
  • 来自专栏ml

    公式

    公式 百科名片 pala提出的问题: 十本不同的书放在书架上。现重新摆放,使每本书都不在原来放的位置。有几种摆法? 这个问题推广一下,就是错问题: n个有序的元素应有n!种不同的排列。 如若一个排列式的所有的元素都不在原来的位置上,则称这个排列为错。 目录 递推的方法推导错公式容斥原理简化公式 编辑本段递推的方法推导错公式 当n个编号元素放在n个编号位置,元素编号与位置编号各不对应的方法数用M(n)表示,那么M(n-1)就表示n-1个编号元素放在 种排列,由于是错,这些排列应排除,但是此时把同时有两个数不错的排列多排除了一次,应补上;在补上时,把同时有三个数不错的排列多补上了一次,应排除;……;继续这一过程,得到错的排列种数为 M(n)= 6 int m,n,i,j,t; 7 long long arr[21]={0,0,1},sum1,sum2; 8 for(i=3;i<=20;i++) 9 { 10

    1.5K90发布于 2018-03-21
  • 来自专栏算法与数据之美

    普通快与随机快的世纪大战

    方法 103 104 105 106 107 5*107 108 普通快 0.00204557 0.02453995 0.32335813 4.83641084 63.91342704 456.20516078 1176.27041785 随机快 0.00228848 0.03292949 0.39734049 5.41323487 66.26046769 451.38552999 1108.05737074 也可以使用可视化的方法将上表变得更加清楚,普通排序在数据量较小时具有一定的性能优势,随机快可能是因为添加了随机选择这一项操作而影响了部分性能,但是随着数据量进一步增大,两者之间的性能会非常接近。 接下来是对有序序列进行测试, 方法 103 104 105 106 普通快 0.06262696 / / / 随机快 0.03440228 0.45189877 7.28055120 95.54553382 普通快排在数据量非常小的时候就把栈给挤爆喽,从另一侧面反映出随机快的必要性,在处理比较极端也就是完全有序的序列时具有较大的优势。

    85510发布于 2020-01-17
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