Эксперт
Сергей
Сергей
Задать вопрос
Мы готовы помочь Вам.

V2:Расчет критического времени на сетевом графике

I:
S: Для сетевого графика, изображенного на рисунке, критическое время равно:

-: 7
-: 6
-: 5
+: 8

I:
S: Для сетевого графика, изображенного на рисунке, критическое время равно:

-: 9
+: 10
-: 11
-: 12

I:
S: Для сетевого графика, изображенного на рисунке, критическое время равно:-: 9
-: 10
+: 11
-: 12

I:
S: Для сетевого графика, изображенного на рисунке, критическое время равно:

-: 13
-: 14
-: 15
+: 16

I:
S: Для сетевого графика, изображенного на рисунке, критическое время равно:

-: 7
-: 8
-: 9
+: 10

I:
S: Для сетевого графика, изображенного на рисунке, критическое время равно:

-: 7
-: 8
-: 9
+: 10

I:
S: Для сетевого графика, изображенного на рисунке, критическое время равно:

 

-: 27
-: 28
-: 30
+: 31

I:
S: Для сетевого графика, изображенного на рисунке, критическое время равно:

-: 11
+: 14
-: 12
-: 10

I:
S: Для сетевого графика, изображенного на рисунке, критическое время равно:

 

+: 24
-: 16
-: 20
-: 22

I:
S: Для сетевого графика, изображенного на рисунке, критическое время равно:

+: 12
-: 11
-: 10
-: 13

I:
S: Для сетевого графика, изображенного на рисунке, критическое время равно:

 

+: 16
-: 12
-: 10
-: 9

V2:Графическое представление проекта

I:
S: Сформулируйте, что представляет собой сетевой график:

-: рисунок всевозможных зависимостей
-: связанный ориентированный граф
+: графическую схему последовательности различных работ и событий

I:
S: События на сетевом графике проекта изображаются:

+: при помощи геометрических фигур
-: при помощи стрелок
-: только при помощи кругов

I:
S: Работы на сетевом графике проекта изображаются:

-: при помощи геометрических фигур
+: при помощи стрелок
-: при помощи кругов

I:
S: Что представляет собой график Ганта?

-: графическую схему различных работ и событий
+: графическое изображение последовательности выполнения работ в реальном масштабе времени
-: график исходных фактических данных

I:
S: Для наглядного изображения всех временных параметров событий на сетевом графике используют

-: график Ганта
+: четырехсекторные схемы событий
-: линейный график

V2: Оптимизация сетевого графика
I:
S: Оптимизацией сетевого графика называют:

+: процесс улутшения организации выполнения комплекса работ с учетом срока его выполнения
-: сокращение времени выполнения проекта
-: уменьшение объема затрат на выполнение проекта

I:
S: Сокращение времени выполнения проекта представляет собой:

+: оптимизацию сетевого графика по времени
-: оптимизацию сетевого графика по стоимости
-: оптимизацию сетевого графика по ресурсам

I:
S: Уменьшение стоимости выполнения проекта представляет собой:

-: оптимизацию сетевого графика по времени
+: оптимизацию сетевого графика по стоимости
-: оптимизацию сетевого графика по ресурсам

I:
S: Оптимизация проекта по стоимости предполагает:

+: сокращение длительности работ, лежащих на критическом пути
-: сокращение длительности работ, не лежащих на критическом пути

V2: Расчет временных параметров

I:
S: Что означает резерв времени события?
-: разницу между ранним и поздним сроком свершения события
+: разницу между поздним и ранним сроком свершения события
-: резерв времени по всему проекту

I:
S: Как можно использовать резерв времени события?
-: использовать как резерв времени по всему проекту
-: использовать как резерв времени для последующих работ
+: использовать как резерв времени предыдущей работы

I:
S: Как вычисляют ранний срок свершения события?
+: max{tp(i) + tij}
-: min{tп(j) — tij}
-: min{tp(i) — tij}
-: tп(i) — tp(i)

I:
S: Как вычисляют резерв времени события?
-: max{tp(i) — tij}
-: min{tп(j) — tij}
-: tp(i) — tп(i)
+: tп(i) — tp(i)

I:
S: Как вычисляют поздний срок свершения события?
-: max{tp(i) — tij}
+: min{tп(j) — tij}
-: tp(i) — tп(i)
-: min{tр(j) — tij}

V1: Системы массового обслуживания
V2: Основные элементы СМО

I:1
S: Выберите основные элементы, из которых состоит одноканальная система массового обслуживания с отказами:
-: входной поток заявок, очередь, поток отказов, узел (канал) обслуживания, поток обслуженных заявок
-: входной поток заявок, поток отказов, несколько узлов (каналов) обслуживания, поток обслуженных заявок
-: входной поток заявок, очередь, узел обслуживания, поток обслуженных заявок
+: входной поток заявок, поток отказов, узел обслуживания, поток обслуженных заявок

I:
S: Выберите основные элементы, из которых состоит одноканальная система массового обслуживания с ожиданием и конечной длиной очереди:
-: входной поток заявок, очередь, поток отказов, узел (канал) обслуживания, поток обслуженных заявок
-: входной поток заявок, поток отказов, несколько узлов (каналов) обслуживания, поток обслуженных заявок
+: входной поток заявок, очередь конечной длины , узел обслуживания, поток обслуженных заявок
-: входной поток заявок, поток отказов, узел обслуживания, поток обслуженных заявок

I:
S: Выберите основные элементы, из которых состоит одноканальная система массового обслуживания с ожиданием и неограниченной длиной очереди:

-: входной поток заявок, очередь, поток отказов, узел (канал) обслуживания, поток обслуженных заявок
-: входной поток заявок, поток отказов, несколько узлов (каналов) обслуживания, поток обслуженных заявок
+: входной поток заявок, неограниченная очередь, узел обслуживания, поток обслуженных заявок
-: входной поток заявок, поток отказов, узел обслуживания, поток обслуженных заявок

I:
S: Выберите основные элементы, из которых состоит многоканальная система массового обслуживания с отказами:
-: входной поток заявок, очередь, поток отказов, узел (канал) обслуживания, поток обслуженных заявок
+: входной поток заявок, поток отказов, несколько узлов (каналов) обслуживания, поток обслуженных заявок
-: входной поток заявок, очередь, несколько узлов обслуживания, поток обслуженных заявок
-: входной поток заявок, поток отказов, узел обслуживания, поток обслуженных заявок

I:
S: Выберите основные элементы, из которых состоит многоканальная система массового обслуживания с ожиданием и конечной длиной очереди:
-: входной поток заявок, очередь, поток отказов, узел (канал) обслуживания, поток обслуженных заявок
-: входной поток заявок, поток отказов, несколько узлов (каналов) обслуживания, поток обслуженных заявок
+: входной поток заявок, ограниченная очередь, несколько узлов обслуживания, поток обслуженных заявок
-: входной поток заявок, поток отказов, узел обслуживания, поток обслуженных заявок

I:
S: Выберите основные элементы, из которых состоит многоканальная система массового обслуживания с ожиданием и неограниченной длиной очереди:

-: входной поток заявок, очередь, поток отказов, узел (канал) обслуживания, поток обслуженных заявок
-: входной поток заявок, поток отказов, несколько узлов (каналов) обслуживания, поток обслуженных заявок
+: входной поток заявок, очередь неограниченной длины, несколько узлов обслуживания, поток обслуженных заявок
-: входной поток заявок, поток отказов, узел обслуживания, поток обслуженных заявок

V2: Типы СМО

I:
S: СМО представляет собой одну телефонную линию. Заявка (вызов), пришедшая в момент, когда линия занята, получает отказ. Все потоки событий простейшие. Интенсивность потока λ = 0,95 вызова в минуту. Средняя продолжительность разговора t = 1 мин.
Определите тип системы массового обслуживания:

+: одноканальная СМО с отказами
-: одноканальная СМО с ограниченной длиной очереди
-: одноканальная СМО с неограниченной длиной очереди
-: многоканальная СМО с отказами
-: многоканальная СМО с ограниченной длиной очереди
-: многоканальная СМО с неограниченной длиной очереди

I:
S: В вычислительном центре работает 5 персональных компьютеров (ПК). Простейший поток задач, поступающих на ВЦ, имеет интенсивность λ = 10 задач в час. Среднее время решения задачи равно 12 мин. Заявка получает отказ, если все ПК заняты.
Определите тип системы массового обслуживания:

-: одноканальная СМО с отказами
-: одноканальная СМО с ограниченной длиной очереди
-: одноканальная СМО с неограниченной длиной очереди
+: многоканальная СМО с отказами
-: многоканальная СМО с ограниченной длиной очереди
-: многоканальная СМО с неограниченной длиной очереди

I:
S: В аудиторскую фирму поступает простейший поток заявок на обслуживание с интенсивностью λ = 1,5 заявки в день. Время обслуживания распределено по показательному закону и равно в среднем трем дням. Аудиторская фирма располагает пятью независимыми бухгалтерами, выполняющими аудиторские проверки (обслуживание заявок). Очередь заявок не ограничена. Дисциплина очереди не регламентирована.
Определите тип системы массового обслуживания:

-: одноканальная СМО с отказами
-: одноканальная СМО с ограниченной длиной очереди
-: одноканальная СМО с неограниченной длиной очереди
-: многоканальная СМО с отказами
-: многоканальная СМО с ограниченной длиной очереди
+: многоканальная СМО с неограниченной длиной очереди

I:
S: На пункт техосмотра поступает простейший поток заявок (автомобилей) интенсивности λ = 4 машины в час. Время осмотра распределено по показательному закону и равно в среднем 17 мин., в очереди может находиться не более 5 автомобилей.
Определите тип системы массового обслуживания:

-: одноканальная СМО с отказами
+: одноканальная СМО с ограниченной длиной очереди
-: одноканальная СМО с неограниченной длиной очереди
-: многоканальная СМО с отказами
-: многоканальная СМО с ограниченной длиной очереди
-: многоканальная СМО с неограниченной длиной очереди

I:
S: В бухгалтерии предприятия имеются два кассира, каждый из которых может обслужить в среднем 30 сотрудников в час. Поток сотрудников, получающих заработную плату, — простейший, с интенсивностью, равной 40 сотрудников в час. Очередь в кассе не ограничена. Дисциплина очереди не регламентирована. Время обслуживания подчинено экспоненциальному закону распределения.
Определите тип системы массового обслуживания:

-: одноканальная СМО с отказами
-: одноканальная СМО с ограниченной длиной очереди
-: одноканальная СМО с неограниченной длиной очереди
-: многоканальная СМО с отказами
-: многоканальная СМО с ограниченной длиной очереди
+: многоканальная СМО с неограниченной длиной очереди

I:
S: Автозаправочная станция представляет собой СМО с одной колонкой. Площадка при АЗС допускает пребывание в очереди на заправку не более трех автомобилей одновременно. Если в очереди уже находится три автомоби¬ля, очередной автомобиль, прибывший к станции, в очередь не становится, а проезжает мимо. Поток автомобилей, прибывающих для заправки, имеет интенсивность λ = 0,7 автомобиля в минуту. Процесс заправки продолжается в среднем 1,25 мин. Все потоки простейшие.
Определите тип системы массового обслуживания:

-: одноканальная СМО с отказами
+: одноканальная СМО с ограниченной длиной очереди
-: одноканальная СМО с неограниченной длиной очереди
-: многоканальная СМО с отказами
-: многоканальная СМО с ограниченной длиной очереди
-: многоканальная СМО с неограниченной длиной очереди

I:
S: Рассматривается работа АЗС, на которой имеются три заправочные колонки. Заправка одной машины длится в среднем 3 мин. В среднем на АЗС каждую минуту прибывает машина, нуждающаяся в заправке бензином. Число мест в очереди не ограничено. Все машины, вставшие в очередь на заправку, дожидаются своей очереди. Все потоки в системе простейшие.

Определите тип системы массового обслуживания:
-: одноканальная СМО с отказами
-: одноканальная СМО с ограниченной длиной очереди
-: одноканальная СМО с неограниченной длиной очереди
-: многоканальная СМО с отказами
-: многоканальная СМО с ограниченной длиной очереди
+: многоканальная СМО с неограниченной длиной очереди

I:
S: На станцию технического обслуживания (СТО) автомобилей каждые два часа подъезжает в среднем одна машина. Станция имеет 6 постов обслуживания. Очередь автомобилей, ожидающих обслуживания, не ограничена. Среднее время обслуживания одной машины — 2 часа. Все потоки в системе простейшие.
Определите тип системы массового обслуживания:

-: одноканальная СМО с отказами
-: одноканальная СМО с ограниченной длиной очереди
-: одноканальная СМО с неограниченной длиной очереди
-: многоканальная СМО с отказами
-: многоканальная СМО с ограниченной длиной очереди
+: многоканальная СМО с неограниченной длиной очереди

V2: Среднее время обслуживания заявки

I:
S: Интенсивность потока обслуженных заявок в узле обслуживания СМО составляет 30 заявок в час. Определить среднее время обслуживания одной заявки tобсл:

+: 2 минуты
-: 5 минут
-: 10 минут
-:6 минут

I:
S: Интенсивность потока обслуженных заявок в узле обслуживания СМО составляет 20 заявок в час. Определить среднее время обслуживания одной заявки tобсл:

+: 3 минуты
-: 2 минут
-: 10 минут
-:5 минут

I:
S: Интенсивность потока обслуженных заявок в узле обслуживания СМО составляет 15 заявок в час. Определить среднее время обслуживания одной заявки tобсл:

+: 4 минуты
-: 5 минут
-: 10 минут
-:6 минут

I:
S: Интенсивность потока обслуженных заявок в узле обслуживания СМО составляет 10 заявок в час. Определить среднее время обслуживания одной заявки tобсл:

+: 6 минуты
-: 5 минут
-: 10 минут
-:6 минут

I:5
S: Интенсивность потока обслуженных заявок в узле обслуживания СМО составляет 12 заявок в час. Определить среднее время обслуживания одной заявки tобсл:

+: 5 минуты
-: 4 минут
-: 10 минут
-:6 минут

I:
S: Интенсивность потока обслуженных заявок в узле обслуживания СМО составляет 6 заявок в час. Определить среднее время обслуживания одной заявки tобсл:

-: 2 минуты
-: 5 минут
+: 10 минут
-:6 минут

I:
S: Интенсивность потока обслуженных заявок в узле обслуживания СМО составляет 5 заявок в час. Определить среднее время обслуживания одной заявки tобсл:

+: 12 минут
-: 15 минут
-: 10 минут
-:6 минут

I:
S: Интенсивность потока обслуженных заявок в узле обслуживания СМО составляет 4 заявки в час. Определить среднее время обслуживания одной заявки tобсл:

-: 12 минуты
+: 15 минут
-: 10 минут
-:6 минут

I:
S: Интенсивность потока обслуженных заявок в узле обслуживания СМО составляет 3 заявки в час. Определить среднее время обслуживания одной заявки tобсл:

+: 20 минут
-: 15 минут
-: 10 минут
-:25 минут

I:
S: Интенсивность потока обслуженных заявок в узле обслуживания СМО составляет 40 заявок в час. Определить среднее время обслуживания одной заявки tобсл:

+: 2 минуты
-: 1.5 минуты
-: 1 минута
-:3 минуты

V1: Методы принятия решений
V2: Определение матрицы рисков

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3 В4
А1 7 9 2 3
А2 4 1 6 10
А3 5 3 4 8
Определите матрицу рисков:

+:
В1 В2 В3 В4
А1 0 0 4 7
А2 3 8 0 0
А3 2 6 2 2

-:
В1 В2 В3 В4
А1 5 6 4 5
А2 1 4 5 5
А3 2 0 7 3

-:
В1 В2 В3 В4
А1 2 3 2 7
А2 4 1 1 1
А3 1 0 4 5

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3 В4
А1 7 9 2 3
А2 4 1 6 10
А3 5 3 4 8
Определите матрицу рисков.

+:
В1 В2 В3 В4
А1 0 0 4 7
А2 3 8 0 0
А3 2 7 2 2

-:
В1 В2 В3 В4
А1 5 3 2 3
А2 7 2 6 3
А3 6 5 3 0

-:
В1 В2 В3 В4
А1 9 1 0 3
А2 0 5 3 5
А3 2 0 8 0

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2
А1 9 7
А2 7 8
А3 7 6
Определите матрицу рисков.

+:
В1 В2
А1 0 1
А2 2 0
А3 2 2

-:
В1 В2
А1 0 5
А2 2 1
А3 3 0

-:
В1 В2
А1 7 8
А2 5 7
А3 1 0

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3 В4
А1 7 1 8 2
А2 3 4 2 5
А3 5 6 10 3

Определите матрицу рисков.

+:
В1 В2 В3 В4
А1 0 5 2 3
А2 4 2 8 0
А3 2 0 0 2

-:
В1 В2 В3 В4
А1 6 2 6 2
А2 5 3 3 6
А3 6 5 0 1

-:
В1 В2 В3 В4
А1 8 1 7 3
А2 3 5 0 6
А3 0 2 3 5

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3 В4
А1 2 10 3 14
А2 8 9 5 6
А3 10 8 4 8
Определите матрицу рисков.

+:
В1 В2 В3 В4
А1 8 0 2 0
А2 2 1 0 8
А3 0 2 1 6

-:
В1 В2 В3 В4
А1 6 2 6 2
А2 5 3 3 6
А3 6 5 0 1

-:
В1 В2 В3 В4
А1 0 5 2 3
А2 4 2 8 0
А3 2 0 0 2

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3 В4
А1 8 9 9 4
А2 6 5 8 7
А3 3 4 5 6
Определите матрицу рисков.

+:
В1 В2 В3 В4
А1 0 0 0 3
А2 2 4 1 0
А3 5 5 4 1

-:
В1 В2 В3 В4
А1 8 3 0 2
А2 5 5 5 7
А3 10 4 5 3

-:
В1 В2 В3 В4
А1 2 10 3 14
А2 8 9 5 6
А3 10 8 4 8

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3 В4
А1 6 6 12 16
А2 18 20 8 4
А3 14 14 10 8
Определите матрицу рисков.

+:
В1 В2 В3 В4
А1 12 14 0 0
А2 0 0 4 12
А3 4 6 2 8

-:
В1 В2 В3 В4
А1 10 12 3 9
А2 5 1 4 11
А3 7 14 6 2
-:
В1 В2 В3 В4
А1 8 4 3 7
А2 1 5 2 4
А3 12 10 6 9

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3 В4
А1 10 12 3 9
А2 5 1 4 11
А3 7 14 6 2
Определите матрицу рисков.

-:
В1 В2 В3 В4
А1 6 6 12 16
А2 18 20 8 4
А3 14 14 10 8

+:
В1 В2 В3 В4
А1 0 2 3 2
А2 5 13 2 0
А3 3 0 0 9

-:
В1 В2 В3 В4
А1 8 4 3 7
А2 1 5 2 4
А3 12 10 6 9

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3 В4
А1 8 4 3 7
А2 1 5 2 4
А3 12 10 6 9
Определите матрицу рисков.

+:
В1 В2 В3 В4
А1 4 6 3 2
А2 11 5 4 5
А3 0 0 0 0

-:
В1 В2 В3 В4
А1 10 12 3 9
А2 5 1 4 11
А3 7 14 6 2

-:
В1 В2 В3 В4
А1 6 6 12 16
А2 18 20 8 4
А3 14 14 10 8

V2: Выбор оптимальной стратегии по критериям 1-4

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3
А1 9 8 7
А2 8 10 8
А3 7 12 8
А4 7 6 8
Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий крайнего оптимизма.

-: А1
-: А2
+: А3
-: А4

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
B1 B2 В3 B4
A1 7 5 1 10
А2 5 2 8 4
А3 1 3 4 12
А4 8 5 1 10
Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий Лапласа (критерий максимального среднего выигрыша).
-: А1
-: А2
-: А3
+: А4

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3
А1 9 15 7
А2 8 10 8
А3 5 9 10
А4 7 4 8

Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий Вальда.
(Критерий крайнего пессимизма)

-: А1
+: А2
-: А3
-: А4

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3
А1 3 7 3
А2 6 5 4
А3 5 2 3
Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий Сэвиджа
(Критерий пессимизма)

-: А1
+: А2
-: А3

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3
А1 4 5 6
А2 3 4 6
А3 7 6 10
А4 8 5 4
Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий крайнего оптимизма.

-: А1
-: А2
+: А3
-: А4

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3
А1 6 7 9
А2 6 5 6
А3 10 8 11
А4 4 7 3
Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий Лапласа
(критерий максимального среднего выигрыша)

-: А1
-: А2
+: А3
-: А4

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3
А1 4 10 6
А2 12 8 10
А3 6 14 12
А4 4 6 8
Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий Вальда (критерий крайнего пессимизма):

-: А1
+: А2
-: А3
-: А4

I:
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3
А1 8 10 9
А2 12 12 8
А3 10 14 6
А4 5 6 7
Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий Сэвиджа.
-: А1
+: А2
-: А3
-: А4

V2: Выбор оптимальной стратегии по критерию Гурвица

I:1
S: Имеется следующая матрица выигрышей:

В1 В2 В3
А1 8 10 9
А2 12 12 8
А3 10 14 6
А4 5 6 7
Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий Гурвица при соотношении критериев оптимизма/пессимизма =0.3.

-: А1
+: А2
-: А3
-: А4

I:2
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3 В4
А1 9 2 4 1
А2 3 5 6 7
А3 4 8 8 12
Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий Гурвица при соотношении критериев оптимизма/пессимизма =0.4.

-: А1
-: А2
+: А3

I:3
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3 В4
А1 7 5 1 10
А2 5 2 8 4
А3 1 3 4 12
Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий Гурвица при соотношении критериев оптимизма/пессимизма =0.5.

-: А1
-: А2
+: А3

I:4
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3
А1 9 8 7
А2 8 9 8
А3 7 9 8
А4 7 6 8
Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий Гурвица при соотношении критериев оптимизма/пессимизма =0.6.

-: А1
+: А2
-: А3
-: А4

I:5
S: Имеется следующая матрица выигрышей:

В1 В2 В3
А1 4 5 3
А2 6 7 4
А3 5 2 3
Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий Гурвица при соотношении критериев оптимизма/пессимизма =0.6

-: А1
+: А2
-: А3

I:6
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3
А1 4 10 6
А2 12 8 10
А3 6 14 12
А4 4 6 8
Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий Гурвица при соотношении критериев оптимизма/пессимизма =0.7

-: А1
-: А2
+: А3
-: А4

I:7
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3 В4
А1 7 9 2 3
А2 4 1 6 10
А3 5 3 4 8
Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий Гурвица при соотношении критериев оптимизма/пессимизма =0.3

-: А1
-: А2
+: А3

I:8
S: Имеется следующая матрица выигрышей:
В1 В2 В3
А1 4 10 6
А2 12 8 10
А3 6 14 12
А4 4 6 8

Определите наилучшую стратегию принятия решения, используя критерий Гурвица при соотношении критериев оптимизма/пессимизма =0.4

-: А1
+: А2
-: А3
-: А4

V1: Модели управления запасами.

V2: Типы моделей управления запасами.

I:
S: Модель управления запасами, в которой поставки товара на склад осуществляются мгновенно, называется
+: основной моделью управления запасами
-: моделью производственных поставок
-: моделью с дефицитом
-: моделью со скидками

I:
S: Модель управления запасами, в которой поставки товара на склад осуществляются с конечной интенсивностью p, называется
-: основной моделью управления запасами
+: моделью производственных поставок
-: моделью с дефицитом
-: моделью со скидками

I:
S: Модель управления запасами, в которой при организации поставки товара на склад начиная с определенного размера партии товар может поставляться по льготной цене, называется
-: основной моделью управления запасами
-: моделью производственных поставок
-: моделью с дефицитом
+: моделью со скидками

I:
S: Динамика изменения количества продукта на складе (функция изменения запаса), где Q-количество запаса на складе, а t- календарное время

соответствует следующей модели управления запасами:

+: основной модели управления запасами
-: модели производственных поставок
-: модели с дефицитом
-: модели с фиксированным временем выполнения поставки

I:
S: Динамика изменения количества продукта на складе (функция изменения запаса), где S-количество запаса на складе, а t- календарное время

соответствует следующей модели управления запасами:

-: основной модели управления запасами
+: модели производственных поставок
-: модели с дефицитом
-: модели с фиксированным временем выполнения поставки

V2: Определение оптимального размера партии поставок

I:
S: Определить оптимальный размер партии поставок, если известно, что годичный спрос на товар составляет d=100 штук товара, организационные издержки поставки одной партии составляют s=25 ден.ед., а издержки хранения одной штуки товара в год 2 ден.ед.

+: 50
-: 55
-: 45
-:60

I:2
S: Определить оптимальный размер партии поставок, если известно, что годичный спрос на товар составляет d=400 штук товара, организационные издержки поставки одной партии составляют s=25 ден.ед., а издержки хранения одной штуки товара в год 2 ден.ед.

+: 100
-: 55
-: 45
-:60

I:3
S: Определить оптимальный размер партии поставок, если известно, что годичный спрос на товар составляет d=900 штук товара, организационные издержки поставки одной партии составляют s=25 ден.ед., а издержки хранения одной штуки товара в год 2 ден.ед.

+: 150
-: 100
-: 45
-:60

I:4
S: Определить оптимальный размер партии поставок, если известно, что годичный спрос на товар составляет d=100 штук товара, организационные издержки поставки одной партии составляют s=16 ден.ед., а издержки хранения одной штуки товара в год 2 ден.ед.

+: 40
-: 55
-: 45
-:60

I:5
S: Определить оптимальный размер партии поставок, если известно, что годичный спрос на товар составляет d=100 штук товара, организационные издержки поставки одной партии составляют s=36 ден.ед., а издержки хранения одной штуки товара в год 2 ден.ед.

+: 60
-: 55
-: 45
-:60

I:6
S: Определить оптимальный размер партии поставок, если известно, что годичный спрос на товар составляет d=100 штук товара, организационные издержки поставки одной партии составляют s=9 ден.ед., а издержки хранения одной штуки товара в год 2 ден.ед.

+: 30
-: 55
-: 45
-:60

I:7
S: Определить оптимальный размер партии поставок, если известно, что годичный спрос на товар составляет d=900 штук товара, организационные издержки поставки одной партии составляют s=16 ден.ед., а издержки хранения одной штуки товара в год 2 ден.ед.

+: 120
-: 155
-: 100
-:60

I:8
S: Определить оптимальный размер партии поставок, если известно, что годичный спрос на товар составляет d=100 штук товара, организационные издержки поставки одной партии составляют s=49 ден.ед., а издержки хранения одной штуки товара в год 2 ден.ед.

+: 70
-: 55
-: 45
-:60

I:9
S: Определить оптимальный размер партии поставок, если известно, что годичный спрос на товар составляет d=400 штук товара, организационные издержки поставки одной партии составляют s=49 ден.ед., а издержки хранения одной штуки товара в год 2 ден.ед.

+: 140
-: 155
-: 40
-:60

I:10
S: Определить оптимальный размер партии поставок, если известно, что годичный спрос на товар составляет d=10000 штук товара, организационные издержки поставки одной партии составляют s=25 ден.ед., а издержки хранения одной штуки товара в год 2 ден.ед.

+: 500
-: 550
-: 45
-:60

Была ли полезна данная статья?
Да
60.89%
Нет
39.11%
Проголосовало: 1084

или напишите нам прямо сейчас:

Написать в MAXНаписать в TelegramНаписать в WhatsApp