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The robust network loading problem under hose demand uncertainty: Formulation, polyhedral analysis, and computations

机译:软管需求不确定性下的鲁棒网络负载问题:公式化,多面体分析和计算

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摘要

We consider the network loading problem (NLP) under a polyhedral uncertainty description of traffic demands. After giving a compact multicommodity flow formulation of the problem, we state a decomposition property obtained from projecting out the flow variables. This property considerably simplifies the resulting polyhedral analysis and computations by doing away with metric inequalities. Then we focus on a specific choice of the uncertainty description, called the "hose model," which specifies aggregate traffic upper bounds for selected endpoints of the network. We study the polyhedral aspects of the NLP under hose demand uncertainty and use the results as the basis of an efficient branch-and-cut algorithm. The results of extensive computational experiments on well-known network design instances are reported. © 2011 INFORMS.
机译:我们在流量需求的多面体不确定性描述下考虑网络负载问题(NLP)。在给出问题的紧凑型多商品流公式后,我们陈述了通过投影流量变量获得的分解特性。通过消除度量不等式,此属性极大地简化了所得的多面体分析和计算。然后,我们将重点放在不确定性描述的特定选择上,称为“软管模型”,它为网络的选定端点指定了总流量上限。我们研究了在软管需求不确定的情况下NLP的多面性方面,并将结果用作有效的分支切割算法的基础。报告了在著名的网络设计实例上进行大量计算实验的结果。 ©2011 INFORMS。

著录项

  • 作者

    Altin, A.; Yaman H.; Pinar, M.C.;

  • 作者单位
  • 年度 2011
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 English
  • 中图分类
  • 入库时间 2022-08-20 20:26:14

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