рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Графический метод решения ЗЛП

Графический метод решения ЗЛП - раздел Математика, Системы линейных неравенств и их решение. Геометрическая интерпретация систем линейных неравенств Если Система Ограничений Задачи Линейного Программирования Представлена В Вид...

Если система ограничений задачи линейного программирования представлена в виде системы линейных неравенств с двумя переменными, то такая задача может быть решена геометрически. Таким образом, данный метод решения ЗЛП имеет очень узкие рамки применения.

Однако метод представляет большой интерес с точки зрения выработки наглядных представлений о сущности задач линейного программирования.

Геометрический (или графический) метод предполагает последовательное выполнение ряда шагов. Ниже представлен порядок решения задачи линейного программирования на основе ее геометрической интерпретации.

1. Сформулировать ЗЛП.

2. Построить на плоскости {х1, х2} прямые, уравнения которых получаются в результате замены в ограничениях знаков неравенств на знаки точных равенств.

3. Найти полуплоскости, определяемые каждым из ограничений задачи.

4. Найти область допустимых решений.

5. Построить прямую c1x1 + c2x2 = h, где h - любое положительное число, желательно такое, чтобы проведенная прямая проходила через многоугольник решений.

6. Перемещать найденную прямую параллельно самой себе в направлении увеличения (при поиске максимума) или уменьшения (при поиске минимума) целевой функции. В результате, либо отыщется точка, в которой целевая функция принимает максимальное (минимальное) значение, либо будет установлена неограниченность функции на множестве решений.

7. Определить координаты точки максимума (минимума) функции и вычислить значение функции в этой точке.

Z= 2x1 + 4x2 → max;

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0.

2. Теперь построим прямые, соответствующие каждому из функциональных ограничений задачи (см. рисунок 2.1). Эти прямые обозначены на рисунке (1), (2) и (3).

3. Штрихи на прямых указывают полуплоскости, определяемые ограничениями задачи.

4. Область допустимых решений включает в себя точки, для которых выполняются все ограничения задачи. В нашем случае область представляет собой пятиугольник (на рисунке обозначен ABCDO и окрашен синим цветом).

5. Прямая, соответствующая целевой функции, на рисунке представлена пунктирной линией.

6. Прямую передвигаем параллельно самой себе вверх (направление указано стрелкой), поскольку именно при движении в этом направлении значение целевой функции увеличивается. Последней точкой многоугольника решений, с которой соприкоснется передвигаемая прямая, прежде чем покинет его, является точка C. Это и есть точка, соответствующая оптимальному решению задачи.

7. Осталось вычислить координаты точки С. Она является точкой пересечения прямых (1) и (2). Решив совместно уравнения этих прямых, найдем: , . =4 .Подставляя найденные величины в целевую функцию, найдем ее значение в оптимальной точке f()=64 .

56. Свойства решений ЗЛП (4 теоремы):

— Теорема о выпуклости множества планов ЗЛП (Теорема №1)

— Теорема об угловой точке( Теорема №2)

— Теорема о соответствии опорному плану ЗЛП угловой точки многогранника решений ЗЛП (Теорема №3)

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Системы линейных неравенств и их решение. Геометрическая интерпретация систем линейных неравенств

Линейные неравенства Строгие неравенства Нестрогие неравенства Какой геометрический... Далее приведем простой пример задачи такого класса... Компания специализируется на выпуске хоккейных клюшек и наборов шахмат Каждая клюшка приносит компании прибыль в...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Графический метод решения ЗЛП

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Линейные неравенства
Различают два типа линейных неравенств: 1) Строгие неравенства: . 2) Нестрогие неравенства: . Какой геометрический смысл этих неравенств? Если линейное уравнение задаёт п

ЗЛП в стандартной форме
Задачами линейного программирования называются оптимизационные задачи, в которых ограничения, представленные в виде равенств или неравенств, и целевая функция линейна. Разработка модели ЛП включает

Различные формы записи ЗЛП
1.Общая 2.Каноническая 3. Стандартная 54. Приведение любой ЗЛП к стандартному виду. Переход от ЗЛП в стандартном виде к ЗЛП с ограничениями-неравенствами. ??????

Теорема о соответствии угловой точки опорного плана ( Теорема №4).
  Основные теоремы линейного программирования Для обоснования методов решения задач линейного программирования сформулируем ряд важнейших теорем, опуская их аналитические док

Алгоритм симплекс-метода.
Рассмотрим решение ЗЛП симплекс-методом и изложим ее применительно к задаче максимизации. 1. По условию задачи составляется ее математическая модель. 2. Составленная модель преобр

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги