Целочисленное программирование. Среднеее увеличение. Белые адипоциты (однокапельные жировые клетки)
Среднеее увеличение.
Окраска железный гематоксилин. Малое увеличение
![]()
![]()
![]()
![]() ![]() Большое увеличение.
![]() ![]()
![]()
![]() Среднее увеличение
![]() Большое увеличение
![]() ![]() ![]()
![]() Соединительные ткани. Плотная соединительная ткань. Оформленный тип. Сухожилие. Продольный срез. Окраска гематоксилином и эозином. Среднее увеличение.
![]() ![]() ![]()
![]()
![]() ![]() ![]() Соединительные ткани. Жировая ткань. Белая жировая ткань. Окраска гематоксилином и эозином. Среднеее увеличение.
Целочисленное программирование (дискретная оптимизация) Значительная часть экономических ЗЛП требует целочисленного решения. Это, прежде всего, задачи по производству и распределению неделимой продукции (число станков при загрузке оборудования, число турбин в энергосистеме и т.д.). ЗЛП может записываться в любой форме при условии, что переменные хj Пример 4.1. Принято решение об установке в цехе площадью 19/3 м2 оборудования. На приобретение этого оборудования выделено 10 млн. руб. Можно купить оборудование 2-х видов. Приобретение одного комплекта оборудования 1-го вида стоит 1 млн. руб., а 2-го вида 3 млн. руб. Приобретение одного комплекта оборудования 1-го вида позволяет предприятию увеличить выпуск продукции в смену на 2 шт., а одного комплекта оборудования 2-го вида – на 4 шт. Для установления одного комплекта оборудования 1-го вида требуется 2 м2 площади, а одного комплекта оборудования 2-го вида 1 м2. Определить такой набор дополнительного оборудования, который дает возможность максимально увеличить выпуск продукции. Пусть x1 и x2 – количество комплектов оборудования 1-го и 2-го видов соответственно в штуках. Тогда ЭММ может быть представлена в виде: max x1 Покажем решение этой задачи в графическом и аналитическом виде.
|