Nested Partitions Method, Theory and Applications (eBook)

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2008 | 2009
X, 260 Seiten
Springer US (Verlag)
978-0-387-71909-2 (ISBN)

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Nested Partitions Method, Theory and Applications - Leyuan Shi, Sigurdur Ólafsson
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Thesubjectofthisbookisthenested partitions method(NP),arelativelynew optimization method that has been found to be very e?ective solving discrete optimization problems. Such discrete problems are common in many practical applications and the NP method is thus useful in diverse application areas. It can be applied to both operational and planning problems and has been demonstrated to e?ectively solve complex problems in both manufacturing and service industries. To illustrate its broad applicability and e?ectiveness, in this book we will show how the NP method has been successful in solving complex problems in planning and scheduling, logistics and transportation, supply chain design, data mining, and health care. All of these diverse app- cationshaveonecharacteristicincommon:theyallleadtocomplexlarge-scale discreteoptimizationproblemsthatareintractableusingtraditionaloptimi- tion methods. 1.1 Large-Scale Optimization IndevelopingtheNPmethodwewillconsideroptimization problemsthatcan be stated mathematically in the following generic form: minf(x), (1.1) x?X where the solution space or feasible region X is either a discrete or bounded ? set of feasible solutions. We denote a solution to this problem x and the ? ? objective function value f = f (x ).
Thesubjectofthisbookisthenested partitions method(NP),arelativelynew optimization method that has been found to be very e?ective solving discrete optimization problems. Such discrete problems are common in many practical applications and the NP method is thus useful in diverse application areas. It can be applied to both operational and planning problems and has been demonstrated to e?ectively solve complex problems in both manufacturing and service industries. To illustrate its broad applicability and e?ectiveness, in this book we will show how the NP method has been successful in solving complex problems in planning and scheduling, logistics and transportation, supply chain design, data mining, and health care. All of these diverse app- cationshaveonecharacteristicincommon:theyallleadtocomplexlarge-scale discreteoptimizationproblemsthatareintractableusingtraditionaloptimi- tion methods. 1.1 Large-Scale Optimization IndevelopingtheNPmethodwewillconsideroptimization problemsthatcan be stated mathematically in the following generic form: minf(x), (1.1) x?X where the solution space or feasible region X is either a discrete or bounded ? set of feasible solutions. We denote a solution to this problem x and the ? ? objective function value f = f (x ).

Methodology.- The Nested Partitions Method.- Noisy Objective Functions.- Mathematical Programming in the NP Framework.- Hybrid Nested Partitions Algorithm.- Applications.- Flexible Resource Scheduling.- Feature Selection.- Supply Chain Network Design.- Beam Angle Selection.- Local Pickup and Delivery Problem.- Extended Job Shop Scheduling.- Resource Allocation under Uncertainty.

Erscheint lt. Verlag 30.10.2008
Reihe/Serie International Series in Operations Research & Management Science
International Series in Operations Research & Management Science
Zusatzinfo X, 260 p.
Verlagsort New York
Sprache englisch
Themenwelt Mathematik / Informatik Mathematik Analysis
Mathematik / Informatik Mathematik Angewandte Mathematik
Mathematik / Informatik Mathematik Finanz- / Wirtschaftsmathematik
Technik
Wirtschaft Allgemeines / Lexika
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Logistik / Produktion
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Planung / Organisation
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Unternehmensführung / Management
Schlagworte algorithm • algorithms • combinatorial optimization • Communication • Complex Systems • Data Mining • Genetic algorithms • Manufacturing • meta-heuristics • Mixed Integer Programming • Multimedia • Optimization • programming • Scheduling • stochastic optimization
ISBN-10 0-387-71909-1 / 0387719091
ISBN-13 978-0-387-71909-2 / 9780387719092
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