
基于Benders分解算法的两阶段鲁棒问题求解方法关键词:两阶段鲁棒性 Benders分解法 鲁棒优化参考文献:Solving
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简介:
本文提出了一种结合Benders分解算法解决两阶段鲁棒优化问题的方法,旨在提高决策在不确定性环境下的稳健性和效率。通过将原问题分解为一系列更易处理的子问题和协调问题,该方法能够在保持解的质量的同时显著减少计算复杂度,适用于多种实际应用中的不确定条件规划。
基于Benders分解算法的两阶段鲁棒问题求解
关键词:两阶段鲁棒 Benders分解法 鲁棒优化
参考文献为《Solving two-stage robust optimization problems using a column-and-constraint generation method》。
仿真平台采用MATLAB YALMIP+CPLEX,代码注释详实,适合参考学习。此版本并非当前常见的微网两阶段规划版本,请仔细辨识。
主要内容包括构建了基于Benders分解算法的两阶段鲁棒优化模型,并使用文献中的简单算例进行验证。该文献是入门级Benders分解算法的经典之作,几乎每个研究者在探索两阶段鲁棒问题时都会参考此篇文献,因此建议新手们尽快学习掌握。编程语言为MATLAB。
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