КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Математические модели задач транспортного типа
Структурная схема системы ПДС. Понятие дискретное сообщение является более общим, нежели понятие сообщение данных или телеграфное сообщение. Соответственно и более общим является понятие системы ПДС. Структурная схема системы ПДС изображена на рис.8. Источник и получатель сообщений вместе с преобразователем сообщения в сигнал в состав системы ПДС не входят.
Основание кода характеризует возможное число различимых значащих позиций поступающего от ИС сигнала. В технике ПДС наибольшее распространение получили коды с основанием 2. Такие коды часто называют двоичными, или бинарными. Основными причинами широкого использования двоичных кодов являются простота реализации, надежность элементов двоичной логики, малая чувствительность к действию внешних помех и т. д. Поэтому в дальнейшем во всех случаях (если это не будет оговорено особо) рассматриваются двоичные коды. Примером двоичного кода является Международный телеграфный код № 2 (МТК-2), в котором каждому переданному символу соответствует пятиэлементная кодовая комбинация. Используя пятиэлементные комбинации, можно организовать передачу только 32 символов. Вспомним, что русский алфавит состоит из 32 букв, кроме того, имеются цифры и желательно обеспечить передачу латинских букв, знаков препинания и т. п. Поэтому в коде МТК-2 одна и та же пятиэлементная кодовая комбинация используется до 3 раз в зависимости от режима передачи, который определяется так называемым регистром. В коде МТК-2 три регистра: русский, латинский и цифровой. Прежде чем вести передачу конкретных знаков, передатчик сообщает приёмнику с помощью специального служебного знака тот регистр, в котором будет вестись последующая передача. Тогда в зависимости от регистра каждая пятиэлементная кодовая комбинация, поступившая от ИС, может иметь одно из трех значений. Так, комбинация 11101 в русском регистре означает букву Я, в цифровом — 1, в латинском — Q. Такой подход позволяет значительно расширить объем передаваемых символов при том же числе элементов в кодовой комбинации (в рассмотренном примере за счёт использования трех регистров число различных передаваемых символов возрастает примерно в 3 раза). Набор символов, предусмотренный кодом МТК-2, является достаточным для написания телеграмм, а в некоторых случаях даже для передачи данных. Как правило, для передачи данных требуется использовать больше символов. В связи с этим был разработан семиэлементный код МТК-5, рекомендованный МККТТ. Он получил название стандартного кода передачи данных (СКПД). Код имеет два регистра. Коды МТК-2 и МТК-5 в технике ПДС называются первичными кодами. Сообщение, поступающее от ИС, в ряде случаев содержит избыточность. Последнее обусловлено тем, что символы ai С целью повышения верности передачи используется избыточное кодирование, позволяющее на приёме обнаружить или даже исправлять ошибки. В процессе кодирования, осуществляемого кодером канала, исходная кодовая комбинация преобразуется и в неё вносится избыточность. На приемном конце декодер канала выполняет обратное преобразование (декодирование), в результате которого получаем комбинацию исходного кода. Часто кодер и декодер канала называют устройствами защиты от ошибок (УЗО). С целью согласования кодера и декодера канала с непрерывным каналом связи (средой, в которой, как правило, передаются непрерывные сигналы) используются устройства преобразования сигналов (УПС), включаемые на передаче и приёме. В частном случае — это модулятор и демодулятор. Совместно с каналом связи УПС образуют дискретный канал, т. е. канал, предназначенный для передачи только дискретных сигналов (цифровых сигналов данных). Различают синхронные и асинхронные дискретные каналы. В синхронных дискретных каналах — каждый единичный элемент вводится в строго определенные моменты времени. Эти каналы предназначены для передачи только изохронных сигналов. По асинхронному каналу можно передавать любые сигналы — изохронные, анизохронные. Поэтому такие каналы получили название прозрачных, или кодонезависимых. Синхронные каналы являются непрозрачными, или кодозависимыми. Дискретный канал в совокупности с кодером и декодером канала (УЗО) называется расширенным (РДК). Если применительно к дискретному каналу рассматривается передача единичных элементов, принимающих значение “О” или “1” и алфавит “источника”, работающего на дискретный канал, можно считать равным 2, то применительно к РДК рассматривается передача кодовых комбинаций длиной п элементов и при использовании двоичного кода число возможных комбинаций равно 2n. Следовательно, алфавит “источника”, работающего на РДК, можно считать равным 2п, отсюда и название “расширенный” (элемент алфавита называется символом.) Таким образом, символами являются “0” и “1” для двоичного дискретного канала и кодовые комбинации применительно к РДК. В современной литературе по теории кодирования чаще всего под термином символ принято понимать элемент кодовой комбинации, т. е. “0” или “1”. В технике передачи данных РДК называют каналом передачи данных. Дискретный канал характеризуется скоростью передачи информации, измеряемой в битах в секунду (бит/с). Другой характеристикой дискретного канала является скорость телеграфирования В. измеряемая в бодах. Она определяется числом единичных, элементов, передаваемых в секунду. В технике ПД вместо термина скорость телеграфирования используется термин скорость модуляции. Пример 1.1. Рассчитаем скорости телеграфирования В и передачи информации R в дискретном канале. Длительность единичного элемента то= 10 мс, каждый информационный элемент несёт 1 бит информации и пусть на каждые семь информационных элементов приходится один проверочный. Скорость телеграфирования В=1/ При определении эффективной скорости учитывается, что не все комбинации, поступающие на вход канала ПД, выдаются получателю. Часть комбинаций может быть забракована. Кроме того, учитывается, что не все элементы, передаваемые в канал, несут информацию. Другой характеристикой дискретного канала является верность передачи единичных элементов. Она определяется через коэффициент ошибок по элементам Rош = nош/ N пер) т. е. отношением числа ошибочно принятых элементов пош к общему числу переданных Nnep за интервал анализа. Для характеристики канала ПД используются следующие параметры — коэффициент ошибок по кодовым комбинациям и эффективная скорость передачи информации. Коэффициент ошибок по кодовым комбинациям характеризует верность передачи и определяется отношением числа ошибочно принятых кодовых комбинаций к числу переданных в заданном интервале времени.
Транспортная задача (ТЗ) является важнейшей частной задачей ЛП, имеющей обширные приложения не только к проблемам транспорта. Она выделяется в ЛП определенностью экономической характеристики, особенностями экономической характеристики, особенностями математической модели, наличием специфических методов решения. Простейшая формулировка транспортной задачи по критерию стоимости следующая: В m пунктах отправления (поставщиках) находится соответственно единиц однородного груза (ресурсов), который должен быть доставлен n потребителям в количествах единиц соответственно (потребности). Известны транспортные издержки перевозок единицы груза из i -го пункта отправления в j -й пункт потребления (,). Требуется спланировать перевозки (т.е. указать, сколько единиц груза должно быть отправлено от i-го поставщика j-му потребителю) так, чтобы: 1) весь груз из пуктов отправления был вывезен; 2) потребности каждого пункта потребления были полностью удовлетворены; 3) суммарные издержки перевозок были минимальными. Для наглядности условия транспортной задачи представим в виде таблицы, которая называется транспортной или распределительной. Здесь количество груза, перевозимого из i -го пункта отправления в j -тый пункт назначения, равно,,. Запас груза в i -м пункте отправления определяется величиной,, а в j -тый пункта в грузе,. Матрица называется матрицей тарифов (издержек или транспортных расходов). Планом транспортной задачи называется матрица перевозок.
Если в плане перевозок переменная, то это значение записывают в соответствующую клетку (i,j) и считают загруженной (занятой) или базисной, если же, то клетку (i,j), как правило, оставляют свободной. Составим математическую модель задачи транспортного типа. Общие суммарные затраты, связанные с реализацией плана перевозок, можно представить целевой функцией (3.1) Переменные должны удовлетворять ограничениям по запасам (3.2), по потребностям (3.3) и условиям неотрицательности (3.4). В математической записи это можно представить так: , (3.2) , (3.3) ,, (3.4) Таким образом, среди множества решений системы ограничений (3.2)-(3.3) требуется найти такое неотрицательное решение, которое минимизирует целевую функцию (3.1). Полученная задача является задачей ЛП. Решение ТЗ проводится проводится с помощью общего приема последовательного улучшения плана, который реализован в симплексном методе.
Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 526; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |