Tablica 205
Pasza I |
Pasza II |
Limit dolny | |
Składnik I |
30 |
60 |
480 |
Składnik II |
40 |
15 |
240 |
Składnik III |
10 |
10 |
140 |
Limit paszy (kg) |
10 |
2 | |
Cena paszy (zł/kg) |
5 |
10 |
Wiadomo, że optymalna mieszanka paszowa dla kiślików drugiego gatunku zawiera 10 kg pierwszej paszy oraz 1 kg drugiej paszy. W tablicy 206 zawarto dane dotyczące zużycia pasz przez każdy z gatunków kiślików, wielkość zamówień na sprzedaż kiślików, maksymalny spodziewany popyt, ceny poszczególnych gatunków oraz górne limity dostępności pasz.
Tablica 206
GI |
Gil |
Górny limit (w kg) | |
PI (kg) |
? |
10 |
6000 |
PU (kg) |
? |
1 |
1000 |
Zamówienia (szt.) |
100 |
0 | |
Popyt (szt.) |
500 |
500 | |
Cena (zł/szt.) |
180 |
110 |
Zaproponować rozmiary hodowli każdego z gatunków kiślików, kierując się maksymalizacją marży brutto (przychód ze sprzedaży - koszty zmienne, które w tym przypadku obejmują koszt paszy zjadanej przez kiśliki).
^Problem 2.^fi UDOWA FARMY DLA KIŚLIKÓW
Budowa farmy przeznaczonej dla kiślików kalifornijskich składa się z następujących czynności:
1-2 - przygotowanie projektu ścieżek dojazdowych (4, 6, 8 dni),
1-3 - przygotowanie projektu zagospodarowania zieleni (4 dni),
1- 4 - przygotowanie do montażu legowisk (4 dni),
2- 4 - wykonanie ścieżek dojazdowych (7 dni),
2- 5 - kompletowanie wyposażenia (3, 5, 7 dni),
3- 4 - prace ogrodnicze (5 dni),
3- 6 - kompletowanie załogi (4, 5, 6 dni),
4- 5 - montaż legowiska typu I (5 dni),
4-6 - montaż legowiska typu II (2 dni),
4- 7 - organizacja biura (7 dni),
5- 7 - wyposażenie legowiska typu I (3 dni),
6- 7 - wyposażenie legowiska typu II (6, 8, 10 dni).
Podać:
a) nakrótszy czas uruchomienia farmy,
b) wariancję czasu trwania czynności leżących na ścieżce krytycznej wraz z interpretacją,
c) czy prawdopodobne jest uruchomienie farmy w ciągu 22 dni?
Problem 3. Trasa dowozu paszy
Zaprojektować najkrótszą trasę dowozu paszy do legowisk wszystkich czterech typów, tak aby każde legowisko odwiedzić tylko raz, mając dane odległości pomiędzy legowiskami (czas przejazdu w min.) zawarte w tabl. 207.
Tablica 207
I |
II |
III |
IV | |
I |
12 |
5 |
2 |
6 |
II |
3 |
7 |
3 |
3 |
III |
1 |
1 |
5 |
7 |
IV |
12 |
12 |
4 |
14 |
Problem 4. Komunikacja pomiędzy legowiskami kiślików
Legowisko każdego z typów zajmuje jedną strefę. I tak, w pierwszej strefie znajdują się dwa legowiska typu I (nr 1 i 2), w drugiej strefie znajdują się trzy legowiska typu III (nr 6, 7 oraz 8), a w czwartej strefie mieści się tylko jedno legowisko (nr 10). Baza umiejscowiona jest w strefie O.
Odległości: d (baza-1) = 10, d (baza-2) = 6, d (1, 3) = 6, d (1, 4) = 9, d(2, 3) = 8, d(2, 4) = 6, d(2, 5) = 7, d(3, 6) = 3, d (3, 7) = 4, d(4, 6) = 7, d (4, 7) = 9, ć/ (4, 8) = 4, uf (5, 7) = 6, z/(5, 8) = 5, d(6, 9) = 10, uf (7, 9) = 12, d (8, 9) = 8.
W nagłych przypadkach John Kargul musi szybko dotrzeć z bazy do legowiska nr 9. Którą z dróg powinien wybrać, odwiedzając po drodze po jednym legowisku w każdej ze stref?
John udaje się na długi spacer do legowiska nr 9. Którą z dróg powinien wtedy wybrać, odwiedzając jednak po jednym legowisku w każdej ze stref?
Problem 5. Ponownie wybór gatunku kiślików do hodowli
John Kargul jeszcze raz postanowił rozważyć problem wyboru gatunku kiślików. W tym celu zlecił wykonanie badań rynku, które pozwoliły określić jednostkowe zyski z hodowli kiślików /-tego gatunku w zależności od decyzji konkurentów, którzy też mogą wprowadzić na rynek kiśliki identycznych gatunków.
Na który z gatunków kiślików powinien się zdecydować John Kargul na podstawie wyników badań przedstawionych w tabl. 208.
Problem należy rozwiązać przy użyciu wszystkich znanych sposobów (algorytmów).
229