概述与组合优化概念续.ppt
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1、优化理论与决策-组合优化问题,-张宗祥电子商务教研室,P,NP,NPC,NP-hard启发式算法,第一章 概论,算法基础,P,NP,NPC,NP-hard,问题、实例与输入规模问题复杂性概念:复杂性的研究是从区分“问题”和“实例”并定义实例的“输入规模”开始的。,P,NP,NPC,NP-hard,对于一个给定的组合优化问题,当问题中的参数赋予具体值时,称为问题的一个实例如表1。这些具体值称为数据,这些数据输入计算机所占的空间称为实例的输入长度或输入规模如表2。表1,P,NP,NPC,NP-hard,表2,P,NP,NPC,NP-hard,一个实例完全由它的数据决定,给定一个问题的数据,即给定一
2、个实例,我们可以用一种已知的计算机上的方法去求解。这种计算机上的求解方法称为算法。算法不仅仅局限于每一个实例,而是求解问题的统一程序。评价算法的一个主要指标是计算所耗用的时间。,P,NP,NPC,NP-hard,迄今为止,许多的组合优化问题都没有找到求最优解的多项式时间算法。比多项式问题类可能更广泛的一个问题类是非确定多项式时间(nondeterministic polynomial,NP)问题,NP的概念是由判断问题引入的。如果一个问题的每一个实例只有“是”或“否”两种答案,则称这个问题为判断问题。称有肯定答案的实例为“是”实例,称答案为“否”的实例为“否”实例或非“是”实例。,P,NP,N
3、PC,NP-hard,优化问题与判定问题 在研究组合优化问题复杂性时,处理的方法是对给定的一类优化问题,将其转化为判定问题,使对每一个实例只有“是”或“否”的回答。下面给出几个优化问题对应的判定问题。,P,NP,NPC,NP-hard,将LP(目标函数为求最小)转化为LP判定问题,P,NP,NPC,NP-hard,P类问题 给定每个问题的实例,我们有多项式时间算法得出答案是是还是不是。NP问题 如果X是判定问题的一个答案为“是”的实例,则存在一个对X 的一个多项式时间为界验证,使得能在多项式时间内验证这个证明的真实性;,P,NP,NPC,NP-hard,定理:即P是NP的子集。多项式时间归纳法
4、(转换)两个判定问题,如果 多项式归结到,则当 有多项式算法时,也有多项式时间算法。,P,NP,NPC,NP-hard,所有的P类问题都是属于NP问题.P是否等于NP?这个问题至今还未解决NP问题不一定都是难解的问题,比如简单的数组排序问题是P类问题,但是P属于NP,所以也是NP问题.现在还不知道是否有P=NP或者PNP,但是后来人们发现还有一系列的特殊NP问题,这类问题的特殊性质使得很多人相信PNP,只不过现在还无法证明。这类特殊的NP问题就是NP完全问题,P,NP,NPC,NP-hard,NPComplete(NP完备类),P,NP,NPC,NP-hard,常见的NP完备问题有成千上万个N
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- 关 键 词:
- 概述 组合 优化 概念
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