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Resource capacity allocation to stochastic dynamic competitors:knapsack problem for perishable items and index-knapsack heuristic

机译:随机动态竞争者的资源容量分配:易腐物品的背包问题和索引背包启发式

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摘要

In this paper we propose an approach for solving problems of optimal resource capacity allocation to a collection of stochastic dynamic competitors. In particular, we introduce the knapsack problem for perishable items, which concerns the optimal dynamic allocation of a limited knapsack to a collection of perishable or non-perishable items. We formulate the problem in the framework of Markov decision processes, we relax and decompose it, and we design a novel index-knapsack heuristic which generalizes the index rule and it is optimal in some specific instances. Such a heuristic bridges the gap between static/deterministic optimization and dynamic/stochastic optimization by stressing the connection between the classic knapsack problem and dynamic resource allocation. The performance of the proposed heuristic is evaluated in a systematic computational study, showing an exceptional near-optimality and a significant superiority over the index rule and over the benchmark earlier-deadline-first policy. Finally we extend our results to several related revenue management problems.
机译:在本文中,我们提出了一种方法,用于解决对随机动态竞争者的最优资源容量分配问题。特别是,我们引入了易腐物品的背包问题,该问题涉及将有限的背包最佳动态分配给易腐物品或不易腐物品的集合。我们在马尔可夫决策过程的框架内制定问题,对其进行放松和分解,然后设计出一种新颖的索引背包启发式算法,该算法可以概括索引规则,并且在某些特定情况下是最优的。通过强调经典背包问题和动态资源分配之间的联系,这种启发式方法弥合了静态/确定性优化和动态/随机优化之间的鸿沟。拟议的启发式方法的性能在系统的计算研究中进行了评估,显示出异常优异的近优性,并且相对于索引规则和基准的“先行-先后-优先”策略具有明显的优势。最后,我们将结果扩展到几个相关的收益管理问题。

著录项

  • 作者

    Jacko Peter;

  • 作者单位
  • 年度 2016
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类

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