- •1.Менеджмент как процесс принятия управленческих решений. Виды управленческих решений.
- •2.Факторы, влияющие на процесс принятия решений: личностные, ситуационные. Классификация неопределенных факторов по источнику неопределенности и по природе неопределенности.
- •3. Понятия цели, проблемы, проблемной ситуации, управления по отклонению/возмущению, управляющих воздействий, задачи принятия решений, системы предпочтений, альтернативы и объектов выбора.
- •4.Типология проблем. Методы анализа проблем - методы декомпозиции: диаграммы причинно-следственных связей, построение «дерева» проблем, диаграмма «Рыбий скелет», дерево задач.
- •5. Взаимосвязь целей и критериев отбора вариантов решений. Требования к критериям в процессе разработки и принятия управленческих решений.
- •6. Классификация типов шкал в рамках формальной теории измерений. Допустимые операции с показателями, измеренными в разных шкалах.
- •7. Необходимость применения математических моделей в менеджменте. Классификация экономико-математических моделей, используемых при моделировании управленческих процессов.
- •9.Методы генерации альтернатив. Дерево решений. Морфологическая комбинационная таблица. Метод контрольных вопросов. Методы коллективного поиска решений: Математическое моделирование.
- •11.Методы целостного выбора: выбор на основе бинарных отношений, ранжирование на основе парного сравнения, метод поэтапного сравнения, бинарные решающие матрицы.
- •10.Графические методы анализа вариантов решений.
- •12.Постановка общей задачи оптимизации и линейного программирования. Структуризация оптимизационной задачи.
- •13.Задача о распределении ограниченных ресурсов (задача оптимального планирования)
- •14. Задача об оптимальной корзине продуктов (задачи о диете, задачи о составлении смеси).
- •15.Постановка транспортной задачи общего вида
- •16. Методы построения первого опорного плана транспортной задачи: метод северо-западного угла, метод минимальных элементов, метод штрафов (алгоритм Фогеля).
- •17. Распределительный метод
- •18. Задача о назначениях и венгерский метод ее решения.
- •19. Задача о рюкзаке.
- •20. Решение задач линейного программирования графическим методом.
- •21.Сетевые и потоковые модели. Понятие пути, продолжительности пути, критического пути, раннего и позднего срока выполнения работ, полного и свободного резерва. Коэффициент напряженности работ.
- •22. Задача нахождения критического пути в сетевом графике.
- •23.Задача о максимальном. Задача определения кратчайшего маршрута в сети. Потоке в сети. Сведение задач к линейным оптимизационным постановкам.
- •24. Задача коммивояжёра
- •25.Методы отыскания эффективных решений (оптимальных по Парето) в пространстве исходов и в пространстве критериев. Формализация выбора эффективных решений на множестве векторных оценок.
- •26. Метод последовательных уступок.
- •27.Методы «сканирования» паретовской границы на основе метода идеальной точки.
- •28. Методы формирования обобщенного критерия. Свертка локальных критериев.
- •29.Основные методы нормировки локальных критериев.
- •30.Процедуры нахождения весовых коэффициентов важности.
26. Метод последовательных уступок.
Метод последовательных уступок
Встречаются случаи, когда пользователь готов на некоторое снижение величин более важных критериев, чтобы повысить величину менее важных. В таких ситуациях можно воспользоваться методом уступок. Идею этого метода можно изложить следующим образом.
Метод последовательных уступок. Согласно этому методу локальные критерии предварительно ранжируются по важности. Затем ищется наилучшее решение по наиболее важному критерию. На следующем шаге ищется решение наилучшее по следующему по важности критерию, причем допускается потеря в значении первого критерия не более чем на некоторую обусловленную величину, т.е. делается уступка по первому критерию. На третьем шаге оптимизируется решение по третьему критерию, при заданных уступках по первому и второму и т.д., пока не будет рассмотрен последний по важности критерий.
При решении многокритериальных задач методом последовательных уступок вначале нужно определить важность частных критериев, т.е. расположить частные критерии в порядке убывания важности. Таким образом, главным считается критерий F1 , менее важным F2, . . . , Fm. Минимизируется первый по важности критерий и определяется его наименьшее значение F1min . Затем назначается величина допустимого снижения уступки 10 критерия F1 и ищется наименьшее значение критерия F2 при условии, что значение F1 должно быть не больше, чем F1min+1. Снова назначается уступка 20, но уже по второму критерию, которая вместе с первой используется при нахождении условного минимума F3 и т.д. Наконец, минимизируется последний по важности критерий Fm при условии, что значения каждого критерия Fi из m-1 предыдущих должны быть не больше соответствующей величины Fimin+i .Получаемое в итоге решение считается оптимальным.
Таким образом, оптимальным считается всякое решение, являющимся решением последней задачи из следующей последовательности задач
1) Найти F1 min=min F1(X)
XD
2) Найти F2 min.=min F2(X) (1)
XD
F1 F1min+1
m) Найти Fm min.=min Fm(X)
XD
Fi Fimin+i
i=1,2, . . . ,m-1
Величины уступок выбирают в пределах инженерной точности, т.е. 5-10% от наименьшего значения критерия.
Пример. Пусть в области D={0;4} заданы два критерия F1(x)=(x-1)2+1 F2(x)=(x-2)2+2, которые нужно минимизировать (рис.1). Критерий F1важнее критерия F2 (F1 предпочтительнее F2).
Рис.1. Графики функций F1 и F2
1. Согласно алгоритму минимизируем первый по важности критерий, и определяется его наименьшее значение F1min Формулируем задачу оптимизации
найти min F1(x)= min[x-1)2+1]
при ограничениях
x{0;4}
Минимум для первого критерия достигается в точке x1opt=1 и равен F1(x1opt)=1
2. Затем назначается величина уступки 1=0.1 критерия F1 и ищется наименьшее значение критерия F2 при условии, что значение F1 должно быть не больше, чем F1min+1. Таким образом, мы получили следующую задачу оптимизации
minF2(x)=min[(x-2)2+2]
при ограничениях
x{0;4}
(x-1)2+1 1+0.1
Для решения воспользуемся методом множителей Лагранжа. В результате получим безусловную задачу оптимизации
Ф(x, λ)= (x-2)2+2+ λ((x-1)2-0.1).
Находим частные производные и приравниваем их к нулю. В результате получим систему уравнений
Решая эту систему, получим x2opt=1.32.
Согласно алгоритму, решение, полученное на последнем этапе и будет считается оптимальным, т.е. xopt=1.32.
Решим данную задачу, используя систему MathCad.
f(x):=(x-2)2+2 целевая функция
x:=1 начальное приближение
Given
ограничения
(x-1)2≤0.1
p:=Minimize(f,x) p=1.316.
Ответ: . xopt=1.32.
Зам. Метод последовательных уступок целесообразно применять для решения тех инженерных задач, в которых все частные критерии упорядочены по степени важности, причём каждый критерий настолько более важен, чем последующий, что можно ограничиться учётом только попарной связи критериев и выбирать величину допустимого снижения очередного критерия с учётом поведения лишь одного следующего критерия.
Недостатком метода являются трудности с назначением и согласованием величин уступок, возрастающие с ростом размерности векторного критерия, а также необходимость формирования неизменного для всей задачи априорного ранжирования критериев.
Как видим, в методе уступок предполагается, что разница в важности критериев не слишком велика. Можно предположить, что величина уступок как-то связана с нашим ощущением этой разницы.
Лексикографический критерий
Противоположным крайним случаем является ситуация, в которой разница между упорядоченными критериями настолько велика, что следующий в этом ряду критерий рассматривается только в том случае, сравниваемые альтернативы неразличимы по старшим критериям. Ни о каких уступках при этом не может быть и речи. В этой ситуации выбор довольно часто заканчивается на первом же шаге, а до последнего критерия дело обычно не доходит (точнее он “изобретается” в том чрезвычайно редком экзотическом случае, когда принятые ранее критерии не выделили единственной альтернативы). Такой выбор получил название лексикографического упорядочивания альтернатив, поскольку этот метод используется при упорядочивании слов в различных словарях (предпочтительность определяется алфавитным рангом очередной буквы в данном слове).
