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基于人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)及最優(yōu)搜索決策的電力物資履約管理研究

2019-02-10 03:57:23黃超澤
關(guān)鍵詞:供應(yīng)鏈管理機(jī)器學(xué)習(xí)電力

黃超澤

中圖分類號:F426 文獻(xiàn)標(biāo)識:A 文章編號:1674-1145(2019)11-106-01

摘 要 電力企業(yè)供應(yīng)鏈管理中,合同履約管理是極為重要的一個(gè)環(huán)節(jié),鏈接著招標(biāo)采購、倉儲配送、工程建設(shè)及設(shè)備運(yùn)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié),具有承上啟下的紐帶作用。本文利用人工智能的機(jī)器學(xué)習(xí)及最優(yōu)決策對電力物資的履約管理進(jìn)行研究,突破傳統(tǒng)履約管理方式,打造智慧型履約管理模式,具有一定的前瞻性戰(zhàn)略價(jià)值。

關(guān)鍵詞 電力 供應(yīng)鏈管理 履約管理 人工智能 機(jī)器學(xué)習(xí) 最優(yōu)搜索

電力企業(yè)的供應(yīng)鏈管理涵蓋需求計(jì)劃、招標(biāo)采購、合同簽訂、品質(zhì)控制、履約管理、倉儲配送及逆向物資管理等諸多過程管控,輻射著基建、技改、物資、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營銷等重要環(huán)節(jié)。電力物資合同的履約管理順承著供應(yīng)鏈各節(jié)點(diǎn),服務(wù)著電力企業(yè)各關(guān)鍵專業(yè)口,重要性不言而喻。目前電力企業(yè)供應(yīng)鏈管理中采用的履約管理方式更多側(cè)重于員工個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)管控,人工智能在履約管理中應(yīng)用尚屬于空白。基于經(jīng)驗(yàn)的履約管理受制于企業(yè)員工的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)、談判技巧、溝通能力、情緒波動等諸多干擾因素的影響,具有一定的局限性。

一、技術(shù)介紹

人工智能中的機(jī)器學(xué)習(xí)具有多領(lǐng)域交叉特性,涵蓋數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)、概率論、逼近論、凸分析、算法復(fù)雜度理論等多門學(xué)科。機(jī)器學(xué)習(xí)通過專門研究計(jì)算機(jī)怎樣模擬或?qū)崿F(xiàn)人類的學(xué)習(xí)行為,以獲取新的知識或技能,重新組織已有的知識結(jié)構(gòu)使之不斷改善自身的性能。機(jī)器學(xué)習(xí)是人工智能的核心,是使計(jì)算機(jī)具有智能的最根本途徑。

本文研究的最優(yōu)搜索理論,其搜索的本意是指人類尋找食物、獵物、巢穴、配偶,偵測敵人,發(fā)現(xiàn)環(huán)境中暗藏危險(xiǎn)的一種行為。在許多情況下,都面臨著或直接或間接的搜索問題。隨著社會的進(jìn)步、科技的不斷發(fā)展,人們開始通過數(shù)學(xué)方法來對搜索有關(guān)的理論進(jìn)行系統(tǒng)分析與研究。尤其在二戰(zhàn)之后,經(jīng)過戰(zhàn)爭的洗禮,搜索在各方面顯得越發(fā)重要,例如軍隊(duì)搜索、戰(zhàn)機(jī)搜索、礦藏搜索等等,這直接導(dǎo)致搜索理論的極大發(fā)展。現(xiàn)代最優(yōu)搜索決策理論最早由B.O.Koopman提出,隨后最優(yōu)搜索決策理論獲得了較深入的發(fā)展,逐漸從軍事領(lǐng)域轉(zhuǎn)為非軍事甚至民用領(lǐng)域。1970年,第一套 Search and Rescue Planning(SARP)系統(tǒng)通過計(jì)算機(jī)研發(fā)成功。近年來,隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈技術(shù)的蓬勃發(fā)展,最優(yōu)搜索決策理論及技術(shù)也欣欣向榮。

二、技術(shù)應(yīng)用及算法流程

對于電力企業(yè)履約管理采用人工智能的機(jī)器學(xué)習(xí),首先需要搜集電力企業(yè)、機(jī)電設(shè)備企業(yè)甚至其他行業(yè)的履約處理經(jīng)驗(yàn)形成大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)庫。通過建模,算法植入,采用類別不平衡學(xué)習(xí)、代價(jià)敏感學(xué)習(xí)、距離度量學(xué)習(xí)、半監(jiān)督學(xué)習(xí)等各種機(jī)器學(xué)習(xí)方法形成自己的學(xué)習(xí)系統(tǒng),運(yùn)用CBR(基于事例的推理)、RBR(基于規(guī)則的推理)構(gòu)成自己的履約管理知識儲備庫。

相應(yīng)的學(xué)習(xí)系統(tǒng)、知識儲備庫完成后,再采用最優(yōu)搜索形成最優(yōu)履約決策。最優(yōu)搜索過程中,我們需要解決初始概率密度函數(shù),無論哪一種最優(yōu)搜索問題都必須涉及因?qū)ふ夷繕?biāo)而產(chǎn)生的移動路徑概率分布函數(shù)。根據(jù)投入到某個(gè)搜索區(qū)域因素的內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)性大小分析及定位,還需要用到探測函數(shù)。因不同的履約事件有不同的約束條件,在搜索過程中,還需要一定的約束函數(shù),才能保證通過最優(yōu)搜索形成最優(yōu)決策。

履約事件形成最優(yōu)決策后,運(yùn)用到實(shí)際事件處理,處理過程及結(jié)果進(jìn)一步反饋回學(xué)習(xí)系統(tǒng),再進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)及后續(xù)流程,使這套系統(tǒng)處理的履約事件越多,運(yùn)用起來越完善。

本研究的大致算法流程如下:

多行業(yè)履約事件搜集→運(yùn)用人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)及方法形成學(xué)習(xí)系統(tǒng)、知識儲備庫→最優(yōu)搜索形成最優(yōu)決策→實(shí)際處理→反饋回系統(tǒng),越用越完善。

三、結(jié)語

本文通過人工智能的機(jī)器學(xué)習(xí)及最優(yōu)搜索決策等前瞻性理論研究及概述,可以為未來電力企業(yè)的合同履約管理帶來一些新思路,提出一些新方向,并在電力履約管理上具有一定的顛覆性認(rèn)知與潛在價(jià)值。在國家大力扶持人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的前提下,電力企業(yè)開展智能型履約管理研究,打造智慧型供應(yīng)鏈體系,也是積極響應(yīng)國家號召,順應(yīng)時(shí)代潮流。需要指出的是,本文的研究更多在于理論及技術(shù)上的方向性創(chuàng)新,并未涉及到具體的數(shù)學(xué)理論、計(jì)算機(jī)建模、人工智能算法編程、函數(shù)編制及運(yùn)用、模塊調(diào)用及仿真運(yùn)行等諸多方面,若要落地實(shí)現(xiàn),尚需投入一定的人力、物力及財(cái)力,這也可以成為下一步的研究及發(fā)展方向。

參考文獻(xiàn):

[1]https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%BA%E5%99%A8%E5% AD%A6%E4%B9%A0/217599?fr=aladdin

[2] 龐歡.基于最優(yōu)搜索的分布式數(shù)據(jù)檢索技術(shù)[D].成都:電子科技大學(xué),2008.

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