Математичне програмування (стр. 2 из 3)
У нашому випадку робиться це введенням фіктивного постачальника, оскільки 
. З уведенням фіктивного споживача транспортній таблиці додатково заявляється n робочих клітинок.Ціни, додатковим клітинкам, щоб фіктивний стовбець був нейтральним щодо оптимального вибору планових перевезень, призначаються усі рівні нулю.
Занесемо вихідні дані у таблицю.
| В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | В6 | Запаси | |
| А1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 150 |
| А2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 320 |
| А3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 400 |
| Потреби | 100 | 120 | 100 | 200 | 300 | 50 |
Забезпечивши закритість розв'язуваної задачі, розпочинаємо будувати математичну модель даної задачі:
Економічний зміст записаних обмежень полягає в тому, що весь вантаж потрібно перевезти по пунктах повністю.
Аналогічні обмеження можна записати відносно замовників: вантаж, що може надходити до споживача від чотирьох баз, має повністю задовольняти його попит. Математично це записується так:
Загальні витрати, пов’язані з транспортуванням продукції, визначаються як сума добутків обсягів перевезеної продукції на вартості транспортування од. продукції до відповідного замовника і за умовою задачі мають бути мінімальними. Тому формально це можна записати так:
minZ=5x11+2x12+3x13+6x14+1x15+0x16+1x21+1x22+4x23+4x24+2x25+0x26+4x31+1x32+2x33+3x34+ +5x35+0x36.
Загалом математична модель сформульованої задачі має вигляд:
minZ=5x11+2x12+3x13+6x14+1x15+0x16+1x21+1x22+4x23+4x24+2x25+0x26+4x31+1x32+2x33+3x34+ +5x35+0x36.
за умов:
Запишемо умови задачі у вигляді транспортної таблиці та складемо її перший опорний план у цій таблиці методом «північно-західного кута».
| Ai | Bj | ui | |||||
| b1 = 100 | b2 = 120 | b3 = 100 | b4=200 | b5=300 | b6=50 | ||
| а1 = 150 | 5100 | 2[-] 50 | 3 | 6 | 1[+] | 0 | u1 = 0 |
| а2 = 320 | 1 | 1[+] 70 | 4100 | 4[-] 150 | 2 | 0 | u2 = -1 |
| а3 = 400 | 4 | 1 | 2 | 3[+] 50 | 5[-] 300 | 050 | u3 = -2 |
| vj | v1 = 5 | v2 = 2 | v3 = 5 | v4 = 5 | v5 = 7 | v6 = 2 | |
В результаті отримано перший опорний план, який є допустимим, оскільки всі вантажі з баз вивезені, потреба магазинів задоволена, а план відповідає системі обмежень транспортної задачі.
Підрахуємо число зайнятих клітин таблиці, їх 8, а має бути m+n-1=8. Отже, опорний план є не виродженим.
Перевіримо оптимальність опорного плану. Знайдемо потенціали ui, vi. по зайнятих клітинам таблиці, в яких ui + vi = cij, вважаючи, що u1 = 0:
u1 + v1 = 5; 0 + v1 = 5; v1 = 5
u1 + v2 = 2; 0 + v2 = 2; v2 = 2
u2 + v2 = 1; 2 + u2 = 1; u2 = -1
u2 + v3 = 4; -1 + v3 = 4; v3 = 5
u2 + v4 = 4; -1 + v4 = 4; v4 = 5
u3 + v4 = 3; 5 + u3 = 3; u3 = -2
u3 + v5 = 5; -2 + v5 = 5; v5 = 7
u3 + v6 = 0; -2 + v6 = 0; v6 = 2
Ці значення потенціалів першого опорного плану записуємо у транспортну таблицю.
Потім згідно з алгоритмом методу потенціалів перевіряємо виконання другої умови оптимальності ui + vj ≤ cij (для порожніх клітинок таблиці).
Опорний план не є оптимальним, тому що існують оцінки вільних клітин для яких ui + vi > cij
(1;3): 0 + 5 > 3; ∆13 = 0 + 5 - 3 = 2
(1;5): 0 + 7 > 1; ∆15 = 0 + 7 - 1 = 6
(1;6): 0 + 2 > 0; ∆16 = 0 + 2 - 0 = 2
(2;1): -1 + 5 > 1; ∆21 = -1 + 5 - 1 = 3
(2;5): -1 + 7 > 2; ∆25 = -1 + 7 - 2 = 4
(2;6): -1 + 2 > 0; ∆26 = -1 + 2 - 0 = 1
(3;3): -2 + 5 > 2; ∆33 = -2 + 5 - 2 = 1
Тому від нього необхідно перейти до другого плану, змінивши співвідношення заповнених і порожніх клітинок таблиці. Вибираємо максимальну оцінку вільної клітини (1;5): 1. Для цього в перспективну клітку (1;5) поставимо знак «+», а в інших вершинах багатокутника чергуються знаки «-», «+», «-». Цикл наведено в таблиці.
Тепер необхідно перемістити продукцію в межах побудованого циклу. З вантажів хij що стоять в мінусових клітинах, вибираємо найменше, тобто у = min (1, 2) = 50. Додаємо 50 до обсягів вантажів, що стоять в плюсових клітинах і віднімаємо 50 з хij, що стоять в мінусових клітинах. В результаті отримаємо новий опорний план.
Для цього у порожню клітинку (1;5) переносимо менше з чисел хij, які розміщені в клітинках зі знаком «–». Одночасно це саме число хij додаємо до відповідних чисел, що розміщені в клітинках зі знаком «+», та віднімаємо від чисел, що розміщені в клітинках, позначених знаком «–».
Усі інші заповнені клітинки першої таблиці, які не входили до циклу, переписуємо у другу таблицю без змін. Кількість заповнених клітинок у новій таблиці також має відповідати умові невиродженості плану, тобто дорівнювати (n + m – 1).
Отже, другий опорний план транспортної задачі матиме такий вигляд:
| Ai | Bj | ui | |||||
| b1 = 100 | b2 = 120 | b3 = 100 | b4=200 | b5=300 | b6=50 | ||
| а1 = 150 | 5[-] 100 | 2 | 3 | 6 | 1[+] 50 | 0 | u1 = 0 |
| а2 = 320 | 1[+] | 1120 | 4100 | 4[-] 100 | 2 | 0 | u2 = 5 |
| а3 = 400 | 4 | 1 | 2 | 3[+] 100 | 5[-] 250 | 050 | u3 = 4 |
| vj | v1 = 5 | v2 = -4 | v3 = -1 | v4 = -1 | v5 = 1 | v6 = -4 | |
Перевіримо оптимальність опорного плану. Знайдемо потенціали ui, vi. по зайнятих клітинам таблиці, в яких ui + vi = cij, вважаючи, що u1 = 0.
Опорний план не є оптимальним, тому що існують оцінки вільних клітин для яких ui + vi > cij
(2;1): 5 + 5 > 1; ∆21 = 5 + 5 - 1 = 9
(2;5): 5 + 1 > 2; ∆25 = 5 + 1 - 2 = 4
(2;6): 5 + -4 > 0; ∆26 = 5 + -4 - 0 = 1
(3;1): 4 + 5 > 4; ∆31 = 4 + 5 - 4 = 5
(3;3): 4 + -1 > 2; ∆33 = 4 + -1 - 2 = 1
Вибираємо максимальну оцінку вільної клітини (2;1): 1
Для цього в перспективну клітку (2;1) поставимо знак «+», а в інших вершинах багатокутника чергуються знаки «-», «+», «-». Цикл наведено в таблиці.
З вантажів хij що стоять в мінусових клітинах, вибираємо найменше, тобто у = min (2, 4) = 100. Додаємо 100 до обсягів вантажів, що стоять в плюсових клітинах і віднімаємо 100 з Хij, що стоять в мінусових клітинах. В результаті отримаємо новий опорний план.
| Ai | Bj | ui | |||||
| b1 = 100 | b2 = 120 | b3 = 100 | b4=200 | b5=300 | b6=50 | ||
| а1 = 150 | 5[-] 0 | 2 | 3 | 6 | 1[+] 150 | 0 | u1 = 0 |
| а2 = 320 | 1[+] 100 | 1120 | 4[-] 100 | 4 | 2 | 0 | u2 = -4 |
| а3 = 400 | 4 | 1 | 2[+] | 3200 | 5[-] 150 | 050 | u3 = 4 |
| vj | v1 = 5 | v2 = 5 | v3 = 8 | v4 = -1 | v5 = 1 | v6 = -4 | |
Перевіримо оптимальність опорного плану. Знайдемо потенціали ui, vi. по зайнятих клітинам таблиці, в яких ui + vi = cij, вважаючи, що u1 = 0.
Опорний план не є оптимальним, тому що існують оцінки вільних клітин для яких ui + vi > cij
(1;2): 0 + 5 > 2; ∆12 = 0 + 5 - 2 = 3
(1;3): 0 + 8 > 3; ∆13 = 0 + 8 - 3 = 5
(3;1): 4 + 5 > 4; ∆31 = 4 + 5 - 4 = 5
(3;2): 4 + 5 > 1; ∆32 = 4 + 5 - 1 = 8
(3;3): 4 + 8 > 2; ∆33 = 4 + 8 - 2 = 10
Вибираємо максимальну оцінку вільної клітини (3;3): 2
Для цього в перспективну клітку (3;3) поставимо знак «+», а в інших вершинах багатокутника чергуються знаки «-», «+», «-». Цикл наведено в таблиці.
З вантажів хij що стоять в мінусових клітинах, вибираємо найменше, тобто у = min (1, 1) = 0. Додаємо 0 до обсягів вантажів, що стоять в плюсових клітинах і віднімаємо 0 з Хij, що стоять в мінусових клітинах.
В результаті отримаємо новий опорний план.
| Ai | Bj | ui | |||||
| b1 = 100 | b2 = 120 | b3 = 100 | b4=200 | b5=300 | b6=50 | ||
| а1 = 150 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1150 | 0 | u1 = 0 |
| а2 = 320 | 1100 | 1120 | 4[-] 100 | 4 | 2[+] | 0 | u2 = 6 |
| а3 = 400 | 4 | 1 | 2[+] 0 | 3200 | 5[-] 150 | 050 | u3 = 4 |
| vj | v1 = -5 | v2 = -5 | v3 = -2 | v4 = -1 | v5 = 1 | v6 = -4 | |
Перевіримо оптимальність опорного плану. Знайдемо потенціали ui, vi. по зайнятих клітинам таблиці, в яких ui + vi = cij, вважаючи, що u1 = 0.
Опорний план не є оптимальним, тому що існують оцінки вільних клітин для яких ui + vi > cij
(2;4): 6 + -1 > 4; ∆24 = 6 + -1 - 4 = 1
(2;5): 6 + 1 > 2; ∆25 = 6 + 1 - 2 = 5
(2;6): 6 + -4 > 0; ∆26 = 6 + -4 - 0 = 2
Вибираємо максимальну оцінку вільної клітини (2;5): 2
Для цього в перспективну клітку (2;5) поставимо знак «+», а в інших вершинах багатокутника чергуються знаки «-», «+», «-». Цикл наведено в таблиці.
З вантажів хij що стоять в мінусових клітинах, вибираємо найменше, тобто у = min (2, 3) = 100. Додаємо 100 до обсягів вантажів, що стоять в плюсових клітинах і віднімаємо 100 з Хij, що стоять в мінусових клітинах.
В результаті отримаємо новий опорний план.
| Ai | Bj | ui | |||||
| b1 = 100 | b2 = 120 | b3 = 100 | b4=200 | b5=300 | b6=50 | ||
| а1 = 150 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1150 | 0 | u1 = 0 |
| а2 = 320 | 1100 | 1[-] 120 | 4 | 4 | 2[+] 100 | 0 | u2 = 1 |
| а3 = 400 | 4 | 1[+] | 2100 | 3200 | 5[-] 50 | 050 | u3 = 4 |
| vj | v1 = 0 | v2 = 0 | v3 = -2 | v4 = -1 | v5 = 1 | v6 = -4 | |
Перевіримо оптимальність опорного плану. Знайдемо потенціали ui, vi. по зайнятих клітинам таблиці, в яких ui + vi = cij, вважаючи, що u1 = 0.
Опорний план не є оптимальним, тому що існують оцінки вільних клітин для яких ui + vi > cij
(3;2): 4 + 0 > 1; ∆32 = 4 + 0 - 1 = 3
Вибираємо максимальну оцінку вільної клітини (3;2): 1
Для цього в перспективну клітку (3;2) поставимо знак «+», а в інших вершинах багатокутника чергуються знаки «-», «+», «-». Цикл наведено в таблиці.
З вантажів хij що стоять в мінусових клітинах, вибираємо найменше, тобто у = min (3, 5) = 50. Додаємо 50 до обсягів вантажів, що стоять в плюсових клітинах і віднімаємо 50 з Хij, що стоять в мінусових клітинах.
В результаті отримаємо новий опорний план.