销售gams软件百科_诚信代理
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产品描述

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LINDOGLOBAL 10.0
LINGO
LOCALSOLVER 6.0
LS
MILES
MINOS
MOSEK 8
MSNLP
NLPEC
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OsiCplex
OsiGurobi
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PATHNLP
PATH
PYOMO
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SCIP 3.2
SNOPT
SOPLEX 2.2
XA
XPRESS 28.01
全局--局部非线性优化求解套件
随机求解器,包括一个无限制版本的LINDOGLOBAL
成熟全局解决方案的MINLP求解器
在LINGO模型系统中使用求解器求解GAMS模型的链接
混合邻域搜索算法
GAMS线性回归求解器
MCP求解器
NLP求解器
大型LP/MIP加锥凸非线性规划系统
全局优化的多启动方法
使用其他GAMS NLP求解器把MPEC转换成NLP
全局优化的多头启动方法
Bare-Bone与CPLEX连接
Bare-Bone 与Gurobi连接
Bare-Bone
销售gams软件百科
GAMS was developed to improve on this situation by:
• Providing a high-level language for the compact representation of large and complex models
• Allowing changes to be made in model specifications simply and safely
• Allowing unambiguous statements of algebraic relationships
• Permitting model descriptions that are independent of solution algorithms
2 Basic Features of GAMS
2.1 General Principles
The design of GAMS has incorporated ideas drawn from relational database theory and mathematical programming and
has attempted to merge these ideas to suit the needs of strategic modelers. Relational database theory provides a structured
framework for developing general data organization and transformation capabilities. Mathematical programming provides a
way of describing a problem and a variety of methods for solving it. The following principles were used in designing the
system:
1. All existing algorithmic methods should be available without changing the user's model representation. Introduction of
new methods, or of new implementations of existing methods, should be possible without requiring changes in existing
models. Linear, nonlinear, mixed integer, mixed integer nonlinear optimizations and mixed complementarity problems
can currently be accommodated.
2. The optimization problem should be expressible independently of the data it uses. This separation of logic and data
allows a problem to be increased in size without causing an increase in the complexity of the representation.
销售gams软件百科
Variables
The decision variables (or endogenous variables ) of a GAMS-expressed model must be declared with a Variables statement.
Each variable is given a name, a domain if appropriate, and (optionally) text. The transportation model contains the following
example of a Variables statement.
Variables
x(i,j) shipment quantities in cases
z total transportation costs in thousands of dollars ;
This statement results in the declaration of a shipment variable for each (i,j) pair. (You will see in Chapter Equations, how
GAMS can handle the typical real-world situation in which only a subset of the (i,j) pairs is allowable for shipment.)
The z variable is declared without a domain because it is a scalar quantity. Every GAMS optimization model must contain
one such variable to serve as the quantity to be minimized or maximized.
Once declared, every variable must be assigned a type. The permissible types are given in table Table 3.
Table 3 : Permissible variable types
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A GAMS Tutorial by Richard E. Rosenthal
1 Introduction
The introductory part of this book ends with a detailed example of the use of GAMS for formulating, solving, and analyzing
a small and simple optimization problem. Richard E. Rosenthal of the Naval Postgraduate School in Monterey, California
wrote it. The example is a quick but complete overview of GAMS and its features. Many references are made to other parts
of the book, but they are only to tell you where to look for more details; the material here can be read profitably without
reference to the rest of the book.
The example is an instance of the transportation problem of linear programming, which has historically served as a 'laboratory
animal' in the development of optimization technology. [See, for example, Dantzig (1963) 1. ] It is a good choice for
illustrating the power of algebraic modeling languages like GAMS because the transportation problem, no matter how large
the instance at hand, possesses a simple, exploitable algebraic structure. You will see that almost all of the statements in the
GAMS input file we are about to present would remain unchanged if a much larger transportation problem were considered.
In the familiar transportation problem, we are given the supplies at several plants and the demands at several markets for a
single commodity, and we are given the unit costs of shipping the commodity from plants to markets. The economic question
is: how much shipment should there be between each plant and each market so as to minimize total transport cost?
The algebraic representation of this problem is usually presented in a format similar to the following
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