基于靈敏度分析和遺傳算法對鋼材成本的優(yōu)化解析——以螺紋鋼為例
發(fā)布時間:2024-03-02 07:56
鋼材作為重要的工業(yè)基礎物資,具有政治、商品及金融等多種屬性。對鋼鐵成本進行優(yōu)化解析、并據(jù)此進行更優(yōu)的成本管控,對于增強企業(yè)盈利能力、提升企業(yè)在市場中的競爭力意義重大。本文選擇螺紋鋼價格數(shù)據(jù)作為研究對象,通過靈敏度分析篩選了影響其成本的8個重要因素,對于敏感度較高的因素應用Matlab進行遺傳算法優(yōu)化,得出優(yōu)化后成本方案,具體歸納如下:本文通過Sobol全局靈敏度分析方法對影響螺紋鋼成本的因素進行分析,得到4個具有顯著影響的因素,分別為:62%澳洲粉礦遠期現(xiàn)貨價格1、MyCpic焦炭絕對價格指數(shù)2、國內鑄造生鐵絕對價格指數(shù)(綜合)5和鋼坯絕對價格指數(shù)(綜合)6,并對上述4個靈敏度系數(shù)較高的參數(shù)依次做局部靈敏度分析,得到各參數(shù)對螺紋鋼成本的敏感程度。其中,鋼坯絕對價格指數(shù)(綜合)6局部靈敏度值最高,為0.9467、MyCpic焦炭絕對價格指數(shù)2和國內鑄造生鐵絕對價格指數(shù)(綜合)5分別為0.8815和0.8228、62%澳洲粉礦遠期現(xiàn)貨價格...
【文章頁數(shù)】:58 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
本文編號:3916565
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圖3.1鐵礦石絕對價格指數(shù):國內礦(年)與鐵礦石絕對價格指數(shù):進口礦(年)波動圖3.1為2005~2018年鐵礦石絕對價格指數(shù)國內礦和進口礦的年價格波動情
基于靈敏度分析和遺傳算法對鋼材成本的優(yōu)化解析—以螺紋鋼為例28本世紀伊始,中國的國民經(jīng)濟逐漸趕超,國際地位增強。國內工業(yè)生命力旺盛并且?guī)訃H鋼鐵行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)轉型,我國鋼鐵自此躋身國際行列。但是,在優(yōu)秀的成績單面前,問題仍舊突出:由于地理條件的限制,我國的鐵礦石資源產(chǎn)量大,質量低....
圖3.4局部靈敏度關系圖
基于靈敏度分析和遺傳算法對鋼材成本的優(yōu)化解析—以螺紋鋼為例36應用到模型指標數(shù)量少,模型結構不復雜且目標函數(shù)表達式方便計算的問題中,能夠快速準確的得到各個變量的局部靈敏度系數(shù)。由全局靈敏度分析的結果可以清晰地看到,4個變量對螺紋鋼成本函數(shù)的影響較大,分別為62%澳洲粉礦遠期現(xiàn)貨價....
圖4.3遺傳算法迭代過程
基于靈敏度分析和遺傳算法對鋼材成本的優(yōu)化解析—以螺紋鋼為例40表4.2遺傳算法優(yōu)化結果變量參數(shù)優(yōu)化結果最終取值1-0.1312-0.1320.10280.105-0.2873-0.286()-0.0539-0.2506-0.05-0.25基于本文第三章的兩種靈敏度分析的結果,本章....
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