运筹学在实际生活中的应用研究本科生毕业论文Word文档格式.docx
- 文档编号:21727236
- 上传时间:2023-02-01
- 格式:DOCX
- 页数:20
- 大小:93.15KB
运筹学在实际生活中的应用研究本科生毕业论文Word文档格式.docx
《运筹学在实际生活中的应用研究本科生毕业论文Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《运筹学在实际生活中的应用研究本科生毕业论文Word文档格式.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
摘要:
本文主要对运筹学在实际生活中的应用进行研究,使大家对运筹学在生活中的应用方法与产生的效果有大致认识。
首先讲解运筹学的抽象模型,然后列举了军事指挥、运输等方面的实例,最后分析了运筹学应用于各个领域中的效果,对比了目前中外各领域运筹学应用的实际情况。
关键词:
运筹学,概率型模型,确定型模型,最优化问题,资源分配问题
ii
新疆师范大学2015本科毕业论文(设计)
StudyonApplicationofoperationalResearchinreal
life.
Abstract:
Thispapermainlystudiedtheapplicationofoperationsresearchinreallife,weroughlyunderstandingofresearchmethodsinlifeandtheeffectsof.Firstofallontheabstractmodelofoperationsresearchandmanagementscience,andthengivesexamplesofmechanicalproduction,logistics,storageandsoon,finallyanalysestheapplicationofoperationalresearchinvariousfieldseffect,comparedtotheactualsituationathomeandabroadinvariousfieldsoftheapplicationofoperationalresearch.
Keywords:
OperationalResearch,Probabilitymodel,Deterministicmodel,Decision-makingproblem,Resourceallocationproblem.
iii
引言
运筹学作为一门新兴的应用科学是近代数学应用的一个重要发展分支,不同的研究对象和角度,赋予了它不同的定义,不同国家都曾给出过定义,但本质上,这门学科都被看作是解决生产、管理领域出现的一些实际问题进行提炼,然后应用数学方法给出决策。
运筹学作为一种科学的方法和工具,已经在诸如服务、人口、对抗、资源分配、教育、医疗等诸多社会领域扮演越来越重要的角色。
从实践方面看,运筹学应社会需求逐渐发展,从教育方面看,运筹学将成为多专业的学科基础是历史和逻辑的辩证统一。
本文首先介绍了运筹学思想的产生和学科的发展,使大家对运筹学有一个大体的了解,继而介绍了运筹学的研究内容,给出运筹学研究的两大类模型,在这些模型的基础上,列举出几个运筹学应用的实际案例,从案例中了解运筹学在决策中的一些重要作用。
最后,分析了当下全社会对于运筹学的应用情况、应用效果的分析,对于学科前景有一个整体把握。
1
1运筹学思想的产生和学科发展概述
1)运筹学思想的产生
最初的运筹学思想在中国古代的历史中源远流长。
早在公元前6世纪春秋时期,著名的军事家孙武的作品《孙子兵法》就是当时的军事运用运筹思想的集中体现,公元前4世纪的战国时期,军事家孙膑的“斗马术”就是中国古代运筹思想运用的另一个著名的例子,其思想体现为不争一局得失,而为求得全盘的胜利,是全局最优化的一个经典案例。
公元前3世纪楚汉相争,刘邦曾赞誉张良“运筹帷幄之中,决胜千里之外”,就是对他运筹思想的高度评价。
北宋时期的沈括关
[1]于军事中后勤问题的分析和计算则是更具现代示范意义的运筹学范例。
随着历史的发展,运筹学除了在军事领域的成功运用之外,在中国古代的农业、工程技术、运输等方面也有大量的运筹学运用的典范。
北魏时期的《齐民要术》曾记载古代劳动人民根据天气、地理条件合理的规划农事的经验就体现了运筹学的要义,例如在作物连种和播种时机中的“谷田不可连作,必须岁易”可以视为近代运筹学中决策问题的最初解决方案。
西汉时期首都长安是的选址、水陆枢纽的设计,宫殿、市井、街道的统筹布局等方面都体现了运筹的思想。
中国历史上应对黄河决口的封堵提出过分阶段作业的方案,这个方案把经济、人力和实际工作效果等方面综合考虑,相比一次作业效果更优。
这些都是最初的运筹学思想的源头
2)运筹学的学科发展概述
运筹学作为一个独立的学科,是从20世纪30年代出现并逐渐发展形成的。
其实从20世纪出期,就有了为现代运筹学奠定基础和雏形的早期工作。
运筹学研究的其他模型诸如库存论模型、决策论、博弈论等方面的奠基工作都是在20世纪开始出现的。
而运筹学真正开始发展则在1935年,英国空军为了应对德国飞机的空袭研究了新的雷达系统,但是这个系统经常送来矛盾的信息,需要对这些信息加以协调和关联,达到改进作战效能的目的。
为此,英国皇家空军由一批科学家为核心,成立了运筹学小组,目的是对新战术实验和战术效率进行评价,结果令人满意。
受到这种成功效果的激励,美国也在自己的军队中建立了运筹学相关的小组,并命名为“OperationsResearch”.
二战结束后,军方从事运筹学工作的已经超过了700人,他们中的大部分继
新疆师范大学2015本科毕业论文(设计)续在军事部门继续效力,这也推动了运筹学的房展,运筹学的队伍被扩大了。
另一部的工作人员则在民间成立了许多运筹学的小组。
20世纪40年代后期,运筹学开始进入民用工业,并取得了可喜的成绩;
大规模的新兴行业开始出现,迫切的需要对新的管理结构和复杂的生产结构进行分析,运筹学再次站到了历史的舞台中间,动态规划等问题被一一提出,在这样的推动下,运筹学得到了迅速发展。
3
2运筹学的主要研究内容
2.1确定型模型
2.1.1线性规划
线性规划是数学规划中应用最为广泛的问题,通常用来研究设备最佳运行、资源最优利用的问题。
下面列举一个简单的线性规划模型的例子,是大家对线性规划有初步了解。
例1:
成年人每天需要从食物中摄取的营养以及四种食品所含营养和价格见下表。
问如何选择食品才能在满足营养的前提下使购买食品的费用最小,
表1:
食物的营养价值及价格
食品名称热量(kcal)蛋白质(g)钙(mg)价格(元)
10005040014牛肉
800602006鸡蛋
900203003大米
200105002青菜
300055800营养需求量
解:
minz=14
s.t.
这是一个典型的线性规划模型,问题的目的是达到费用最低,即达到目标的最优规划,求解线性规划问题的一般步骤是:
找出实际问题的约束条件?
确定目标函数?
化为标准型?
求数值解?
实际问题中验证。
求线性规划问题数值解的方法有很多,常见的有图解放、单纯形法、人工变量法等。
2.1.2非线性规划
非线性规格问题的形势是多种多样的,在一些问题中,可能含有边际收益递增或递减的活动,或者约束函数是非线性的,又或者利润曲线是不连续的几段曲线。
例2:
股票投资组合中的风险与回报有如下表的关系,为了达到成本和收益的平衡,改如何选择投资组合,
表2:
3支股票的回报与风险
股票价格/千元预期回报/千元风险投资组合交叉风险16025421与2
240209-11与3
35091-1.52与3
设相应的决策变量是(i=1,2,3)分别表示股票的购买量,则投资组合的非线性规划模型为
minz=4
s.t.
非线性规划的手工计算一般比较复杂,本文推荐读者使用数学软件来求解此类问题,常见的解决非线性规划问题的软件有WinSQB、LINGO等,这里采用LINGO,这款软件对于模型的维护相对方便,对于更加复杂的非线性规划问题也能求解。
这里给出一个包括预期回报、风险以及最优解的求解结果,见下表:
表3:
收益与对应风险结果
收益股票1股票2股票3风险收益股票1股票2股票3风险000003006.4162.25710.495246.76501.0030.3541.9826.753509.1023.1846.531432.591002.0070.7083.96527.0140011.7884.1102.566765.291503.0101.0615.94760.774501010015002004.0131.4157.929108.0350002505624.882504.0171.7699.912168.8
5
2.1.3图与网络
在日常生活中,我们经常碰到各种各样的图:
公路或铁路图,管线布置网图等等。
运筹学中研究的图则是上述这些图的抽象概括,它表明一些研究对象和这些对象之间的联系。
通常我们用点表示研究对象,用点之间的连线表示这些对象之间的联系,则我们给出一个图的定义:
图G是一些点和这些点之间的边的集合记,作
G=
式中V是点的集合,E是边的集合,运筹学中的图只关心图中有多少个点,哪些
[2]点之间存在连线,是区别于几何学中的图的概念的。
网络图中从一点到其他点的最短距离是由Dijkstra算法求解的。
但实际问题中如果采用该方法对求网络中任意两点之间的最短距离就很麻烦,这里介绍一种矩阵计算法求最短距离。
例3:
假设有7个村子,决定联合办一所小学,各村小学生人数为30,40,25,20,50,60,60,那么小学应该建在那个村子,小学生上学走的路程最短。
表4:
学生到学校的路程
小学建于下列村子时小学生上学所走的路程
015060210210180300
200028080200160320
501750150125100200
1404012006040120
350250250150050150
360240240120600240
6004804803601802400
17001335143010708357701330总路程
分析表格可知,小学建于为最优方案。
新疆师范大学2015本科毕业论文(设计)2.1.4动态规划
动态规划是一种研究多阶段决策问题的理论和方法。
动态规划的几个要素是:
指标函数,策略,决策,状态,阶段状态转移规律。
这类问题分为两大类,确定性动态规划模型和随机性动态规划模型。
顺序解法和逆序解法是求解动态规划问
[3]题的两种基本方法,实际问题中采用较多的是逆序解法。
2.2概率型模型
2.2.1存贮论
存贮问题研究中的基本概念:
订货-到货间隔,订货费用,存贮费用,缺货损失,独立需求,依赖需求。
存贮问题是一个社会生产和服务中广泛存在的一个问题。
目的主要是为了使生产平稳进行。
例4如某卫生服务单位需要某货品每年20000件,厂家给出每次不同购货件数的不同单价,如下表5。
已经知道每次订货费用约50元(因为货品损坏、变质失效的经济损失在存贮费用中占较大比例,存贮费用与货品价格有关,此卫生服务单位存贮此货品的费用是货品价值的20%。
问一次订货多少使期望损失为最小,
订货数量与单价表5:
购买数量范围(件)单价(元)pi
1-199915.00
2000-499913.50
5000-799912.50
8000-1999912.00
20000以上11.50
首先求出在不同单价下,即不同存贮成本下的最优订货量。
从最小单价开始,直到计算的订货量落在该单价对应的订货量范围内。
2,20000,50,933EOQ=10.2,11.5
2,20000,50,913EOQ=20.2,12
7
2,20000,50,894=EOQ30.2,12.5
2,20000,50,861=EOQ40.2,13.5
2,20000,50,817=EOQ50.2,15
从计算结果看,前4个单价下计算的最优订货量并不在应享受的单价内,只有第五个计算结果落在单价覆盖的购买数量范围内。
此订货量也是此单价下保证存贮总费用最低的最大订货量,一般用表示。
q0
下一步是计算订货量为的总存贮费用,并与大于的其他单价下最小订qq00
*购量总存贮费用对比,他们中的最小值即此模型的最优订货量。
C(EOQ)qi
EOQDi()根据公式CEOQ,C,C,Dpi,1,2,3,4,5i13i2EOQi
C(817)=0.2×
15×
817/2+50×
20000/817+20000×
15=302449(元)
C(2000)=0.2×
13.5×
2000/2+50×
20000/2000+20000×
13.5=273200(元)
C(5000)=0.2×
12.5×
5000/2+50×
20000/5000+20000×
12.5=256450(元)
C(8000)=0.2×
12×
8000/2+50×
20000/8000+20000×
12=249725(元)
20000/2+50×
20000/20000+20000×
11.5=253050(元)C(20000)=0.2×
11.5×
*最小值是249725,因此=8000(件)。
q
2.2.2排队论
一个排队系统或称服务系统(servicesystem),有三个基本组成部分:
即输入过程(arrivalprocess)、排队规则(queuediscipline)和服务规则
[4](servicediscipline)。
1(输入过程:
顾客到达排队系统的规律,通常用到达时间间隔或单位时间内顾客到达数的概率分布描述;
按到达的时间间隔分有确定的时间间隔和随机的时间间隔;
按顾客到达的方式有单个到达和成批到达;
从顾客源总体看,分有限源总体和无限源总体。
[5]2(排队规则:
排队系统一般分为等待制、损失制和混合制。
(1)等待制:
顾客到达系统时,如果服务台没有空闲,则顾客排队等候服务
(2)损失制:
顾客到达系统时,如果服务台没有空闲,则顾客离去,另求服务(如没有足够医生或医疗器械救治急诊患者,医院药物、卫生材料暂缺等。
(3)混合制:
它是介于等待制和损失制之间的形式(方式有:
3(服务机构:
指排队系统中服务台的个数、排列及服务方式。
例5某医院欲购一台X光机,现有四种可供选择的机型(已知就诊者按泊松分布到达,到达率每小时4人。
四种机型的服务时间均服从指数分布,其不同
机型的固定费用,操作费,服务率见表6。
若每位就诊者在系统中逗留CC12
所造成的损失费为每小时15元,试确定选购哪一类机型可使综合费(固定费+操作费+逗留损失费)最低。
表6:
四种机型的使用费用和服务率
固定费用元/小时操作费用元/小时服务率人/小时CC机型12
A8605
B10756
C18847
201208D
MM解该问题属//1/?
/?
系统,单列,FCFS规则。
依题意只需计算各种机型在单位时间内的综合费。
,4,,5,,6,,7,,8已知:
ABCD
设综合费为:
ff,C,,C,15L12
9
表7:
四种机型在1小时内的综合费用
综合费f操作费,C15L机型固定费用逗留损失费L2
A80.848460116
23B105023090
4743C18482086
12D206011595可见选用C型X光机其综合费最小(
2.2.3决策分析
决策的基本概念:
为决策者分析具有不确定性的复杂问题并辅助决策的一套概念和系统分析方法。
需要进行决策分析的问题通常具有如下的一些特性:
不确定性,动态性,多目标性,模糊性,群体性。
例6某个商人以每个0.35元购进糖果,每个0.50元卖出,否则会因为溶化而损失,盈亏情况如下,这个商人每天至少想赚30元,那么最优的分配方案是,表8:
不同购买量下的盈亏
买进0100200300400500卖出
00.010-35-70-105-140-1751000.05015-20-55-90-1252000.1001530-5-40-753000.30015304510-254000.30015304560255000.2401530456075计算不同购买量盈利大于30元的概率
设B为购进量a而卖出量这一事件,通过计算可得相应的概率如下表9
新疆师范大学2015本科毕业论文(设计)表9:
盈利大于30的概率表
a
000.940.840.540.24P
可见行动最好,实现盈利达30元的概率最大。
E(A)=20×
0.3+12×
0.5+(-12)×
0.2=9.61
E(A)=16×
0.3+10×
0.5+(-10)×
0.2=7.82
E(A)=12×
0.3+6×
0.5+(-8)×
0.2=53
最优方案是:
A1
2.2.4博弈论
博弈论及博弈现象的要素:
博弈论是研究博弈现象的规律的数学理论和方法。
博弈现象的要素:
局中人(参与人):
—二人或多人;
行动与策略—有限或无限;
信息:
完全或不完全;
支付函数:
可正可负。
对策
动态静态
微分不结盟结盟
合作联合
有限无限
二人多人
零和非零和
图2:
对策的分类
例7:
以齐王赛马为例说明:
齐王赛马:
二人非合作零和对策;
局中人—齐王和田忌。
策略:
上、中、下三种等级的马的组合,比三次,有六组策略:
(上,中,下)、
11
(中,上,下)、(上,下,中)、(中,下,上)、(下,上,中)、(下,中,上).
对齐王,这六组策略用表示,对田忌用表示。
支付函数:
赢了得一千金,输了付一千金。
结果见下表10。
表10:
赛马胜负情况
31111-11311-111-13111-11131111-1131111-11
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 运筹学 实际 生活 中的 应用 研究 本科生 毕业论文