运筹学_对偶问题.pptx
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1、线性规划的对偶问题线性规划的对偶问题III每天可用能力每天可用能力设备设备A(h)设备设备B(h)调试工序(调试工序(h)06152115245利润(元)利润(元)21问公司应每天制造两种家电各多少件,使获取的利润最大。例1 第1页/共54页问题 美佳公司愿意以多大的代价出让自己所拥有的生产资源?第2页/共54页设y1,y2和y3分别表示出让资源A,B和调试工序的单价,则美佳公司同意出让的条件将是同意出让生产产品同意出让生产产品I I的资源的资源同意出让生产产品同意出让生产产品IIII的资源的资源购买者希望用最少的代价获得这些资源,因此第3页/共54页这样得到一个新的线性规划问题称这一问题是原
2、来的LP问题的对偶线性规划问题或对偶问题,原来的LP问题也称为原问题。第4页/共54页LPLP问题的对称形式问题的对称形式变量:所有变量均具有非负约束约束条件:最大化问题 所有约束条件都是“”型的 最小化问题 所有约束条件都是“”型的第5页/共54页对称形式下的对偶关系对称形式下的对偶关系项目项目原问题原问题对偶问题对偶问题AbC目标函数目标函数约束条件约束条件决策变量决策变量约束条件系数矩阵约束条件系数矩阵约束条件右端项向量约束条件右端项向量目标函数系数向量目标函数系数向量max z=CX AXb X0约束条件系数矩阵转置约束条件系数矩阵转置目标函数的系数向量目标函数的系数向量约束条件的右端
3、项向量约束条件的右端项向量min w=YbAY CY 0第6页/共54页原问题原问题max z对偶问题对偶问题min wn个决策变量个决策变量m个约束条件个约束条件n个约束条件个约束条件m个决策变量个决策变量约束条件约束条件“”型型决策变量决策变量0决策变量决策变量0约束条件约束条件“”型型对称形式的对应关系对偶问题的对偶是原问题,即对偶关系是相互对称的关系第7页/共54页非对称形式下的对偶关系原问题原问题(对偶问题)(对偶问题)max z对偶问题对偶问题(原问题)(原问题)min wn个决策变量个决策变量m个约束条件个约束条件n个约束条件个约束条件m个决策变量个决策变量约束条件约束条件“”型
4、型约束条件约束条件“”型型约束条件约束条件“=”型型决策变量决策变量0决策变量决策变量0决策变量无约束决策变量无约束决策变量决策变量0决策变量决策变量0决策变量无约束决策变量无约束约束条件约束条件“”型型约束条件约束条件“”型型约束条件约束条件“=”型型第8页/共54页单纯形法的矩阵表示单纯形法的矩阵表示添加松弛变量XS将XB的系数矩阵化为单位矩阵第9页/共54页CB CN 0XB XN XS0 XS bB N ICB CN 0CB CN 0XB XN XSCB XB B-1bI B-1N B-10 CN CBB-1N CBB-1 初始单纯形表迭代后的单纯形表第10页/共54页在初始单纯形表中
5、单位矩阵经过迭代后变为基矩阵B的逆在初始单纯形表给出的解中基变量Xs=b,而在迭代后的表给出的解中基变量 XB=B-1b系数矩阵的变化:A,IB-1A,I在初始单纯形表中变量xj的系数为Pj经过迭代后变为Pj,并且Pj=B-1 Pj若迭代后的单纯形表为最终表则该表也同时给出对偶问题的最优解第11页/共54页项目原问题变量原问题松弛变量 x1 x2x3 x4 x5x3 15/2 0 01 5/4 15/2x1 7/2 1 00 1/4 -1/2x2 3/2 0 10 -1/4 3/2-j 0 00 1/4 1/2对偶问题剩余变量对偶问题变量 y4 y5y1 y2 y3项目对偶问题变量对偶问题剩余
6、变量y1 y2 y3y4 y5y2 1/4-5/4 1 0-1/4 1/4 y3 1/215/2 0 1 1/2 -3/2j15/2 0 07/2 3/2原问题松弛变量原问题变量 x3 x4 x5x1 x2原问题最终单纯形表对偶问题最终单纯形表例1最大化问题检验数的相反数给出了对偶问题的解第12页/共54页原本在对偶关系中,原问题的变量对应着对偶问题的约束条件,原问题的约束条件对应着对偶变量。但在分别添加了松弛变量和剩余变量后,也可以建立原问题变量与对偶问题变量之间的对应关系原问题原问题对偶问题对偶问题第第i个约束条件中个约束条件中添加的松弛变量添加的松弛变量第第i个对偶变量个对偶变量第第j个
7、变量个变量第第j个约束条件中个约束条件中添加的松弛变量添加的松弛变量注 上表中我们将松弛变量与剩余变量统称为松弛变量第13页/共54页对偶问题的基本性质对偶问题的基本性质弱对偶性原问题可行解的目标函数不超过对偶问题可行解的目标函数第14页/共54页弱对偶性的推论弱对偶性的推论(1)原问题任一可行解的目标函数值是其对偶问题目标函数值的下界;反之对偶问题任一可行解的目标函数值是原问题目标函数值的上界。(2)如原问题有可行解且目标函数无界(即原问题为无界解),则对偶问题无可行解;反之对偶问题有可行解且目标函数无界,则原问题无可行解。注意该推论的逆命题不成立。(3)若原问题有可行解而对偶问题无可行解,
8、则原问题目标函数无界;反之对偶问题有可行解而原问题无可行解,则原问题目标函数无界。第15页/共54页最优性若原问题一个可行解目标函数等于对偶问题的某个可行解的目标函数,则这两个可行解分别是原问题和对偶问题的最优解强对偶性若原问题和对偶问题都有可行解,则它们都有最优解,且最优解的目标函数值相等互补松弛性在线性规划问题的最优解中,如果对应某一约束条件的对偶变量值非零,则其对应的约束条件取等式;反之若一个约束条件为严格的不等式,则其对应的对偶变量为零第16页/共54页互补松弛性的另一种表述互补松弛性的另一种表述在线性规划问题的最优解中,如果对应某一约束条件的对偶变量值非零,则该约束条件中松弛变量等于
9、零;反之若一个约束条件中松弛变量非零,则其对应的对偶变量为零。第17页/共54页例(p76.7)原问题原问题对偶问题对偶问题将原问题最优解将原问题最优解X*=(2,2,4,0)X*=(2,2,4,0)代入原问题约束条件中得代入原问题约束条件中得第一个约束条件:第一个约束条件:2+6=82+6=8,为等式,为等式第二个约束条件:第二个约束条件:4+2=64+2=6,为等式,为等式第三个约束条件:第三个约束条件:2+4=62+4=6,为等式,为等式第四个约束条件:第四个约束条件:2+2+492+2+40,得而由x2=20,得而由x3=40,得于是得到方程组得对偶问题最优解为注:原问题与对偶问题最优
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