The impact of job assignment rules for straddle carriers on the throughput of container terminals
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Straddle carriers represent a critical resource in the handling of containers within a container terminal. It is essential that they are deployed in an as efficient manner as possible. The research presented in this paper is motivated by the need to critically evaluate job assignment rules for straddle carriers that operate in a multiple straddle environment. This is achieved by developing a discrete event simulation model using industrial simulation software to model a container terminal located in Melbourne, Australia. The model accounts for variables such as the number of straddle carriers needed, the speed of straddle carriers, the arrival rate of trucks, and the job assignment rule. A principal finding of the study is that increasing the number of straddles in the present set‐up from 6 to 7 has a negligible effect on daily throughput. However, an increase in the number of straddles to 7 is expected to have a profound effect on reducing the average waiting time of trucks within the terminal from over 16 minutes to under 9 minutes, a decrease of 46.5%. However, a further increase in the number of straddles results in no further increase in daily throughput. It was observed that the throughput of the terminal is very sensitive to the speeds at which straddles travel. The management of the terminal has proposed a new heuristic job assignment rule for straddles, because the present rule does not assign the jobs to straddles closest to the truck requesting to load or unload a container. As a result a new heuristic job assignment rule was tested. The simulation results revealed that both the old and new rules performed equally well using performance indicators such as average container flow time, daily throughput, average waiting time of jobs, number of jobs in the queue, and straddle utilisation. Therefore, the new rule will not improve these performance measures if implemented
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».