Контрольная_работа на тему Математичне моделювання економічних систем
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-06-30Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Міністерство освіти і науки України
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Факультет інформаційних технологій і
біомедичної кібернетики
РОЗРАХУНКОВА РОБОТА
з курсу „Математичне моделювання економічних систем”
студента 4-го курсу спеціальності
«інтелектуальні системи прийняття рішень»
Валяєва Олександра В’ячеславовича
Черкаси – 2006 р.
Зміст
Зміст
Завдання 1. Задача лінійного програмування
Завдання 2. Задача цілочислового програмування
Завдання 3. Задача дробово-лінійного програмування
Завдання 4. Транспортна задача
Завдання 5. Задача квадратичного програмування
Список використаної літератури
Завдання 1. Задача лінійного програмування
Для заданої задачі лінійного програмування побудувати двоїсту задачу. Знайти розв’язок прямої задачі геометричним методом і симплекс-методом. Знайти розв’язок двоїстої задачі, використовуючи результати розв’язування прямої задачі симплекс-методом:
3. ,
Розв′язання геометричним методом
Побудуємо прямі, рівняння яких одержуються внаслідок заміни в обмеженнях знаків нерівностей на знаки рівностей.
-
I:
6
0
0
9
-
II:
0
-6
6
0
-
III:
0
4
4
0
Визначимо півплощини, що задовольняють нашим нерівностям.
Умовам невід’ємності та відповідає перша чверть.
Заштрихуємо спільну частину площини, що задовольняє всім нерівностям.
Побудуємо вектор нормалі .
Максимального значення функція набуває в точці перетину прямих I та II.
Знайдемо координати цієї точки.
Приведемо систему до канонічного вигляду
Відповідь:
Розв′язання симплекс-методом
Приведемо систему рівнянь до канонічного вигляду
x(0)=(0,0,18,6,0,4)
Цільова функція
Побудуємо симплекс-таблицю
I | базис | Cб | P0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -M |
| | | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
1 | P3 | 0 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | P4 | 0 | 6 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | P6 | -M | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
4 | | | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | | -4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Отриманий план не оптимальний
Обраний ключовий елемент (3,2)
I | базис | Cб | P0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -M |
| | | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
1 | P3 |
0
10
1
0
1
0
2
-2
2
P4
0
2
-2
0
0
1
1
-1
3
P2
3
4
1
1
0
0
-1
-1
4
12
1
0
0
0
-3
-3
5
0
0
0
0
0
0
-1
Отриманий план не оптимальний
Обраний ключовий елемент (2,5)
I | базис | Cб | P0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | P5 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | P2 | 3 | 6 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | | 18 | -5 | 0 | 0
Отриманий план не оптимальний Обраний ключовий елемент (1,1)
План оптимальний Розв’язок: X*(,) F*=24; Розв’язок двоїстої задач Побудуємо двоїсту функцію 3. , Система обмежень
Скористаємось теоремою Якщо задача лінійного програмування в канонічній формі (7)-(9) має оптимальний план , то є оптимальним планом двоїстої задачі , ,
Розв’язок:
Fmin*= 9,6; Завдання 2. Задача цілочислового програмування Для задачі із завдання 1, як для задачі цілочислового програмування, знайти розв’язки геометричним методом і методом Гоморі. Розв′язання геометричним методом ,
Відповідь: Розв′язання методом Гоморі Наведемо останню симплекс-таблицю
Побудуємо нерівність Гоморі за першим аргументом.
| P2 | P3 | P4 | P5 | P7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P1 | 2 | 6/5 | 1 | 0 | 1/5 | -2/5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | P5 | 0 | 22/5 | 0 | 0 | 2/5 | 1/5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | P2 | 3 | 36/5 | 0 | 1 | 1/5 | 3/5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | P7 | 0 | -1/5 | 0 | 0 | -1/5 | -3/5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Обраний розв’язковий елемент (4,4)
I | базис | Cб | P0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P7 |
1 | P1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
2 | P5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11/5 | 1 | 0 |
3 | P2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | P4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
5 | | | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Отриманий план являється оптимальним і цілочисельним.
Розв’язок: X*(1,7) Fmax*=23;
Відповідь: цілочисельною точкою максимуму даної задачі є точка (1,7)
Завдання 3. Задача дробово-лінійного програмування
Для задачі дробово-лінійного програмування знайти розв’язки геометричним методом і симплекс-методом:
,
Розв′язання геометричним методом
Визначимо, в яку сторону потрібно обертати пряму навколо початку координат, щоб значення цільової функції збільшувалось. Таким чином ми визначимо яка з крайніх точок є точкою максимуму.
f(1;0) = 2/3 f(0;1) = 3/7
Тобто при крутінні прямої проти годинникової стрілки значення цільової функції зменшується.
Використаємо результати обчислень і геометричних побудов з попереднього завдання.
З графіка очевидно, що розв’язок лежить на перетині двох прямих. Для визначення точки перетину прямої І та ІІ розв′яжемо систему з двох рівнянь.
Відповідь: функція набуває максимального значення при x1=6/5, x2=36/5.
Розв′язання симплекс-методом
Перейдемо від задачі дробово-лінійного програмування до задачі лінійного програмування.
Вводим заміну:
Вводим ще одну заміну:
Після замін наша задача має такий вигляд:
Приведемо її до канонічної форми і доповнимо її базисами:
Повернемось до заміни:
x1=0 x2=6
Завдання 4. Транспортна задача
Для заданих транспортних задач скласти математичну модель і розв’язати їх методом потенціалів, використавши для визначення початкового плану метод мінімального елемента або північно-західного кута.
Запаси деякого однорідного продукту знаходяться на трьох пунктах постачання (базах) A1, A2, A3 і цей продукт потрiбно доставити в три пункти споживання (призначення) B1, B2, B3. Задача полягає в тому, щоб визначити, яку кiлькiсть продукту потрiбно перевезти з кожного пункту постачання (бази) до кожного пункту споживання (призначення) так, щоб забезпечити вивезення всього наявного продукту з пунктів постачання, задовільнити повністю потреби кожного пункту споживання і при цьому сумарна вартiсть перевезень була б мiнiмальною (зворотні перевезення виключаються). Вартість перевезень сij (у грн.) з бази Аi до пункту призначення Bj вказана в таблиці, де також наведені дані про запаси ai (у тонанх) продукту і його потреби (у тонах) bj.
Пункти | Пункти споживання | Запаси | ||
постачання | B1 | B2 | B3 | |
A1 | 3 | 5 | 7 | 270 |
A2 | 6 | 9 | 4 | 180 |
A3 | 11 | 8 | 10 | 300 |
Потреби | 260 | 280 | 300 | |
Для даної транспортної задачі не виконується умова балансу , тому введемо додатковий пункт постачання з запасами 840-750=90 і тарифами С4s=0 (i=1,2,3). Тоді одержимо замкнену транспортну задачу, яка має розв’язок. Її математична модель має вигляд:
хi,
j ³ 0, 1£ i £4, 1£ j £3.
Пункти | Пункти споживання | Запаси | ||
постачання | B1 | B2 | B3 | |
A1 | 3 | 5 | 7 | 270 |
A2 | 6 | 9 | 4 | 180 |
A3 | 11 | 8 | 10 | 300 |
A4 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Потреби | 260 | 280 | 300 | 840 840 |
За методом північно-західного кута знайдемо опорний план
Пункти | Пункти споживання | Запаси | ||
постачання | B1 | B2 | B3 | |
A1 | 3 260 | 5 10 | 7 | 270 |
A2 | 6 | 9 180 | 4 | 180 |
A3 | 11 | 8 90 | 10 210 | 300 |
A4 | 0 | 0 | 0 90 | 90 |
Потреби | 260 | 280 | 300 | 840 840 |
За методом північно-західного кута опорний план має вигляд:
.
F=3*260+5*10+9*180+8*90+10*210+0*90=5270
Перевіримо чи буде він оптимальним.
Знаходимо потенціали для пунктів постачання
Для тих клітинок, де, розв’яжемо систему рівнянь
Знаходимо з системи:
.
Для тих клітинок, де, знайдемо числа
Оскільки , то план Х1 не є оптимальним. Будуємо цикл перерахунку
Пункти | Пункти споживання | Запаси | ||
постачання | B1 | B2 | B3 | |
A1 | 3 | | 5 | | 7 | 0 | 270 |
| | 260 | | 10 | | | |
A2 | 6 | 1 | 9 | | 4 | 7 | 180 |
| | | - | 180 | + | | |
A3 | 11 | -5 | 8 | | 10 | | 300 |
| | | + | 90 | - | 210 | |
A4 | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | | 90 |
| | | | | | 90 | |
Потреби | 260 | 280 | 300 | 840 840 |
В результаті перерахунку отримаємо
Пункти | Пункти споживання | Запаси | |||||||||||||
постачання | B1 | B2 | B3 | | |||||||||||
A1 | 3 260 | 5 10 |
7 | 270 | |||
A2 | 6 | 9 | 4 180 | 180 |
A3 | 11 | 8 270 | 10 30 | 300 |
A4 | 0 | 0 | 0 90 | 90 |
Потреби | 260 | 280 | 300 | 840 840 |
Наступний опорний план
F=3*260+5*10+9*180+8*90+10*210+0*90=4010
Для тих клітинок, де, розв’яжемо систему рівнянь
Знаходимо з системи:
.
Для тих клітинок, де, знайдемо числа
Отже план є оптимальним F=4010
Завдання 5. Задача квадратичного програмування
Розв’язати задачу квадратичного програмування геометричним методом та аналітичним методом, використовуючи функцію Лагранжа і теорему Куна-Таккера:
Розв’язання графічним методом
,
Графік кола має центр в точці (-1, 4)
X* (0 , 4); F*(X*)=-16
Розв’язання аналітичним методом
,
Складемо функцію Лагранжа:
Система обмежень набуде вигляду:
Перенесемо вільні члени вправо, і при необхідності домножимо на -1
Зведемо систему обмежень до канонічного вигляду
Введемо додаткові змінні для утворення штучного базису
Розв’яжемо задачу лінійного програмування на знаходження мінімуму.
Введемо додаткові прямі обмеження на змінні.
,
Вектори з коефіцієнтів при невідомих:
Розв’язуємо отриману задачу звичайним симплекс-методом
I | базис | Cб | P0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M |
| | | | Px1 | Px2 | Py1 | Py2 | Py3 | Pu1 | Pu2 | Pv1 | Pv2 | Pv3 | Pz1 | Pz2 |
1 | Pz1 | M | 2 | -2 | 0 | -3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Pu2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pv1 | 0 | 18 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pv2 | 0 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 |
Pz2
M
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
1
5
-M
M
-3M
M
M
-M
0
0
0
-M
0
0
Обраний розв’язковий елемент (5,2)
I | базис | Cб | P0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M |
| | | | Px1 | Px2 | Py1 | Py2 | Py3 | Pu1 | Pu2 | Pv1 | Pv2 | Pv3 | Pz1 | Pz2 |
1 | Pz1 | M | 2 | -2 | 0 | -3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Pu2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Pv1 | 0 | 26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
4 | Pv2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Px2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
5 | | | 2М | -2М | 0 | -3М | М | M | -М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обраний розв’язковий елемент (2,4)
I | базис | Cб | P0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M |
| | | | Px1 | Px2 | Py1 | Py2 | Py3 | Pu1 | Pu2 | Pv1 | Pv2 | Pv3 | Pz1 | Pz2 |
1 | Pz1 | M | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
2 | Py2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Pv1 | 0 | 26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
4 | Pv2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Px2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
5 | | | 2M | 0 | 0 | -5M | 0 | 2M | -M | -M | 0 | 0 | -2M | 0 | |
Обраний розв’язковий елемент (1,5)
I | базис | Cб | P0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M |
| | | | Px1 | Px2 | Py1 | Py2 | Py3 | Pu1 | Pu2 | Pv1 | Pv2 | Pv3 | Pz1 | Pz2 |
1 | Py3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5/2 | 0 | 1 | -1/2 | -1/2 | 0 | 0 | -1 | | |
2 | Py2 | 0 | 1 | -2 | 0 | -1/2 | 1 | 0 | -1/2 | -1/2 | 0 | 0 | 1 | | |
3 | Pv1 | 0 | 26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | | |
4 | Pv2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
5 | Px2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | | |
5 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
План отриманий в результаті розв’язування задачі симплекс-методом, не є оптимальним так як він не задовольняє умови:
Отже перерахуємо симплекс-таблицю ще раз.
Обраний розв’язковий елемент (2,7)
I | базис | Cб | P0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | Px1 | Px2 | Py1 | Py2 | Py3 | Pu1 | Pu2
Отриманий план оптимальний X* (0,4); F*(X*)=-16 Список використаної літератури
2. Книга Такая добровольная каторга, Любищев А.А. 3. Контрольная работа Этапы кризисного состояния предприятия. Арбитражное управление в системе антикризисного менеджме 4. Контрольная работа Понятие лизинга 2 5. Лекция Классификация и виды документов 6. Реферат Цена и ценообразование 3 7. Реферат на тему The Great Gatsby 2 Essay Research Paper 8. Доклад История тригонометрии 9. Доклад Анализ определения конституционного суда РФ 187-О-О по жалобе на нарушение законом конституцион 10. Реферат Этика юриста адвоката |