GA-GED VR: SOFTWARE PRO SESTAVU OKRUŽNÍCH JÍZD GA-GED VR: SOFTWARE FOR VEHICLE ROUTING
|
|
- Anna Šimková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 GA-GED VR: SOFTWARE PRO SESTAVU OKRUŽNÍCH JÍZD GA-GED VR: SOFTWARE FOR VEHICLE ROUTING Miroslav Slivoně, Bedřich Rathouský, Hana Císařová, Jaromír Široký 1 Anotace:V článku je nastíněn postup tvorby software pro sestavu tras vozidel provádějících rozvoz či svoz zásilek. Při sestavě software byl kladen akcent především na využitelnost vznikajícího prostředí pro řešení reálných úloh, čemuž odpovídá výběr použitých algoritmů (snadná rekonfigurace pro různé varianty základní úlohy) i způsob zadávání vstupních dat (sestava modelu sítě z GIS mapových podkladů) Klíčová slova: úloha okružních jízd, svoz, rozvoz, genetické algoritmy, GIS mapy Summary: The text outlines the process of design of software for building of delivery / pick-up vehicle routes. This software product accentuates the usability for real task solution the algorithms (easily reconfigurable for different basic problem variants) and data entry (network model is constructed from GIS maps) serve this purpose. Key words: vehicle routing problem, pick-up, delivery, genetic algorithms, GIS maps 1. ÚVOD Problém optimalizace tras svozu a rozvozu je úlohou, která má pro dopravce klíčový význam. Racionální plánování jízd může přinést značné úspory udává se, že velikost úspory nákladů po zavedení prostředí umožňujícího optimalizaci tras vozidel činí v konkrétních podmínkách 5 až 20 % [1]. Text tohoto článku popisuje genezi a prezentuje dosud implementované funkce vznikajícího software GA-GED VR, který umožňuje řešit vybrané modifikace základní úlohy okružních jízd (především s využitím genetických algoritmů, dále jen GA) a k sestavě modelu dopravní sítě využívá standardní geodata (GIS mapové podklady). Software byl vytvořen ve vývojovém prostředí Turbo Delphi V SOUČASNOSTI IMPLEMENTOVANÉ TYPY ÚLOH 2.1 Kapacitně omezená úloha okružních jízd (CVRP) Klasickou kapacitně omezenou úlohu okružních jízd (Capacitated Vehicle Routing Problem, dále CVRP) je možné verbálně formulovat například takto: Je dáno umístění střediska s a množina zákazníků J; přičemž jsou známy vzájemné vzdálenosti d ij mezi uvažovanými objekty (tj. zákazníky a depem) na dopravní síti. Dále jsou známy požadavky jednotlivých zákazníků b j. K obsluze zákazníků je k dispozici množina vozidel V, každé 1 Ing. Miroslav Slivoně, Ing. Bedřich rathouský, Ing. Hana Císařová, doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D., Univerzita Pardubice, DFJP, Katedra technologie a řízení dopravy, Studentská 95, Pardubice, Tel , Miroslav.Slivone@upce.cz Slivoně, Rathouský, Císařová, Široký - GA-GED VR: software pro sestavu okružních jízd 305
2 o kapacitě C r. Každé vozidlo vyjede z depa a opět se do něj musí vrátit, každé vozidlo smí být použito pouze jednou a každý zákazník musí být uspokojen jedinou jízdou vozidla. Cílem je navrhnout takovou množinu tras vozidel, aby jejich celková délka byla minimální. Poměrně běžná je substituce vzdáleností d ij časovými dostupnostmi t ij pak se nehledají trasy nejkratší, ale trasy s nejmenší délkou trvání jízdy. Obr. 1 - Schematické znázornění klasické úlohy okružních jízd 2.2 Úloha okružních jízd s časovými okny (VRP-TW) Na úlohu s časovými okny (Vehicle Routing Problem with Time Windows, dále VRP-TW) je možné pohlížet jako na kombinaci úlohy okružních jízd a problému rozvrhování. Jedná se o rozšíření základní úlohy o tzv. časová okna pro každého zákazníka je specifikován časový interval (e i, l i ), ve kterém je nutné zákazníka v rámci trasy obsloužit. Navíc bývá pro každého zákazníka specifikován čas obsluhy f i a maximální doba trvání jízdy T max platná pro kterékoli vozidlo. Praktická aplikace je zřejmá (omezená provozní doba ve skladu zákazníka, potřeba obdržet objednávku do určitého času apod.). Obr. 2 - Schematické znázornění úlohy okružních jízd s časovými okny Slivoně, Rathouský, Císařová, Široký - GA-GED VR: software pro sestavu okružních jízd 306
3 3. POUŽITÉ ALGORITMY 3.1 Clarke-Wrightova metoda C-W algoritmus patří mezi nejstarší postupy používané k řešení klasického CVRP. Jedná se o jednoduchou heuristiku založenou na principu výhodnostních koeficientů. Její výhodou je rychlost a jednoduchost použití, nevýhodou pak relativně nízká kvalita získaných výsledků. Přesto je tento algoritmus v GA-GED VR implementován, získané řešení je možné postoupit do výchozí populace genetického algoritmu. Tzv. sekvenční C-W metoda pracuje na principu stejných výhodnostních koeficientů, umožňuje však řešit úlohu s různou kapacitou vozidel a různým omezením délky trvání jízd jednotlivých vozidel. Obě metody jsou popsány například v [2]. 3.2 Genetický algoritmus GVR Genetické algoritmy slouží k vyhledání suboptimálního řešení složitých kombinatorických úloh, mezi které patří i úlohy o sestavě okružních jízd. Pracují na principu simulace procesu evoluce v přírodě, který je opakován až do doby, dokud není dosaženo požadované hodnoty účelové funkce, předem definovaného počtu generací či maximálního času vymezeného na hledání řešení úlohy. V programu GA-GED VR byly implementovány genetické algoritmy založené na reprezentaci a operátorech GVR [3], [4], [5]. Důvody pro volbu GVR jsou následující: díky dvoustupňové reprezentaci úlohy je GVR značně univerzální bez větších úprav umožňuje úspěšně řešit CVRP, VRP-TW a zřejmě i další varianty úloh, umožňuje rychle nacházet nová řešení operátory křížení a mutace produkují nová řešení, jejichž oprava (tj. získání přípustného řešení) není časově náročná, velmi dobrá kvalita produkovaných řešení ověřená na standardních datech [6], [7]. Parametry genetického algoritmu (počet generací, časové stop kritérium, pravděpodobnosti použití genetických operátorů) lze měnit v prostředí programu, výsledné trasy mohou být zobrazeny jak v textové podobě, tak graficky v mapě. 4. ZADÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH DAT 4.1 Konstrukce modelu dopravní sítě z geodat Myšlenka využití standardních mapových dat určených pro GIS stála hned na počátku vzniku software GA-GED VR, protože jinak by bylo využití programu pro řešení reálných úloh značně omezené a úsilí věnované konstrukci relevantního modelu dopravní sítě by muselo být značné. V současnosti je implementováno načítání dat formátu ESRI Shapefile, tedy souborů s příponami SHP, SHX a DBF. Pro načítání dat je využita volně dostupná knihovna Shapefile C Library [8] a její API pro Delphi [9]. Slivoně, Rathouský, Císařová, Široký - GA-GED VR: software pro sestavu okružních jízd 307
4 Ke konstrukci modelu dopravní sítě jsou v ideálním případě potřeba 3 vrstvy dat vrstva obsahující uzly dopravní sítě, vrstva obsahující úseky dopravní sítě a vrstva obsahující souřadnice center obcí. Pro sestavu modelu silniční sítě České republiky byla využita GIS data Silniční databanky Ostrava (uzly a úseky) [10] a Územně identifikačního registru (obce) [11], všechna data obsahují souřadnice objektů v systému S-JTSK. Při načítání údajů o uzlech dat jsou kromě jejich geografických souřadnic využitelné atributy jako je jméno (název obce, čtvrti), kód uzlu, územní příslušnost uzlu (NUTS regiony), povaha uzlu (typ křižovatky apod.). Program umožňuje zvolit záznam v DBF souboru, který má být s daným atributem asociován. Obr. 3 - Prostředí programu výběr atributů uzlu Při načítání údajů o úsecích jsou využitelné atributy jako: souřadnice začátku a konce úseku a mezilehlých bodů (typ polyline), délka úseku, orientace úseku a třída komunikace úseku. Protože údaje o orientaci úseku a třídě komunikace mohou být kódovány různým způsobem, je nutné, aby uživatel programu tyto údaje rozklíčoval přiřadil hodnotám objevujícím se v DBF hodnoty, které používá GA-GED VR. V případě orientace úseků lze zadat 3 hodnoty úsek průjezdný oběma směry, úsek průjezdný jen od počátečního uzlu ke koncovému, úsek průjezdný jen od koncového uzlu k počátečnímu. Pro každou třídu komunikace lze zvolit její číselné označení (1-9), tloušťku a barvu čáry pro vykreslení do mapy a průměrnou rychlost dosahovanou na dané třídě komunikace (z té jsou poté dopočítány typické časy průjezdu hranou). Pokud jsou načteny uzly, zjistí program shodu (tolerance je volitelná) koncových vrcholů úseků s uzly a přiřadí příslušné uzly úsekům. Slivoně, Rathouský, Císařová, Široký - GA-GED VR: software pro sestavu okružních jízd 308
5 Obr. 4 - Prostředí programu výběr atributů úseku Vrstva obsahující souřadnice center obcí není nutná pro běh programu, umožňuje však lepší orientaci uživatele v mapě. Tato vrstva není propojena s předchozími dvěma vrstvami zákazníka (příp. středisko) je možné lokalizovat podle názvu obce (střed zobrazované oblasti mapy je automatiky posunut na souřadnice příslušné obce), ale poté je nutné vybrat uzel sítě nejlépe odpovídající poloze zákazníka nebo se spokojit s nabídnutým uzlem, který je nejblíže souřadnicím centra obce. Obr. 5 - Načtená silniční síť ČR zobrazeny úseky a centra obcí Vytvořený model dopravní sítě je ukládán do textového souboru s příponou CSV, data lze prohlížet v MS Excel a editovat v libovolném textovém editoru jako prostý text. Slivoně, Rathouský, Císařová, Široký - GA-GED VR: software pro sestavu okružních jízd 309
6 4.2 Implementace algoritmů k vyhledání nejkratších cest Pro potřeby běhu každého algoritmu pro řešení VRP je zapotřebí znát vzájemné vzdálenosti (případně časové dostupnosti) všech zákazníků a střediska. V relativně malých sítích, kde počet uzlů nepřesahuje několik málo tisíc, není problém přímo spočítat celou distanční matici a potřebné vzdálenosti z ní vybrat. V případě reálné dopravní sítě s desítkami či stovkami tisíců uzlů je tento postup nemyslitelný výpočet takové distanční matice by trval příliš dlouho (i za použití postupů vhodných pro řídké dopravní sítě např. Johnsonova algoritmu) a operační paměť soudobého počítače by ji stejně nedokázala pojmout. Proto jsou algoritmem pro hledání nejkratší cesty mezi dvojicí uzlů počítány pouze ty vzdálenosti, které jsou skutečně potřeba. V programu je implementován Dijkstrův algoritmus, kde je fronta vrcholů k prozkoumání udržování v binární haldě, což jeho výpočetní složitost snižuje z původní O(n 2 ) na O((n+m) log n), kde n je počet uzlů a m počet úseků sítě. I při použití Dijkstrova algoritmu s binární haldou by však ve skutečně rozsáhlé dopravní síti mohl trvat výpočet potřebných vzdáleností příliš dlouho např. pro výpočet vzájemných vzdáleností jen mezi 100 zákazníky a 1 střediskem je na síti obsahující orientované úseky zapotřebí vyhledat nejkratších cest. Proto je implementován ještě rychlejší algoritmus využívající tzv. rádius úseku [12], který musí být pro každý úsek předem vypočítán. Rádius úseku je hodnota, která je rovna maximální Euklidovské vzdálenosti počátku nebo konce libovolné cesty, která tento úsek obsahuje, od počátečního vrcholu úseku. Tento exaktní algoritmus může pracovat cca 40 až 60-krát rychleji než běžné algoritmy (jako je Dijkstrův algoritmus nebo A*) a cca 2-krát rychleji než heuristický hierarchický algoritmus (uvedeno v [12], výsledky dosaženy na modelu silniční sítě Německa s cca uzly a úseky). Nevýhodou algoritmu je však čas potřebný na výpočet rádií úseků, protože aby byl algoritmus exaktní, je zapotřebí vyhledat nejkratší cestu mezi jakoukoli dvojicí uzlů na síti. Výpočetní čas lze do značné míry redukovat rozdělením sítě do několika menších podsítí (obsahujících cca uzlů) a výpočet rádií úseků v těchto podsítích. Ty úseky, pro které se podařilo nalézt konečný rádius, jsou poté ze sítě vypuštěny (obvykle se jedná o cca 85 % úseků) a pro zbytek sítě se dopočítá horní odhad velikosti rádií. Výpočet rádií pro výše zmíněnou síť ČR o cca uzlech a úsecích zabere okolo 30 minut na procesoru Pentium IV o frekvenci 3 GHz; tento výpočet přirozeně stačí provést pro danou síť pouze jednou, vypočtené hodnoty jsou poté uloženy do souboru. Výběr podsítí o přibližně stejném počtu uzlů je prováděn v jednoduché grafické pomůcce. Slivoně, Rathouský, Císařová, Široký - GA-GED VR: software pro sestavu okružních jízd 310
7 Obr. 6 - Prostředí programu výběr podsítí pro výpočet rádií úseků 4.3 Zadávání dat o středisku, vozidlech a zákaznících Umístění střediska depa lze vybrat buď se seznamu obcí / uzlů (střed zobrazované oblasti mapy je automatiky posunut na souřadnice příslušné obce či uzlu) nebo vybrat přímo z mapy. V současnosti program umožňuje práci pouze s jediným střediskem. Při zadávání vozidel je nutné daný typ vozidla pojmenovat, vyplnit jeho užitečnou hmotnost a omezit maximální trvání jeho jízdy. Není nutné každé jednotlivé vozidlo zadávat zvlášť, lze najednou zadat libovolný počet vozidel, které se ve zmíněných parametrech shodují. Obr. 7 - Prostředí programu umístění depa a zadávání údajů o vozidlech Slivoně, Rathouský, Císařová, Široký - GA-GED VR: software pro sestavu okružních jízd 311
8 Při vytváření nové objednávky je nutné vyplnit jméno zákazníka, vybrat jeho umístění (stejný postup jako v případě výběru umístění depa), specifikovat, zda se jedná o svoz nebo rozvoz, uvést hmotnost zásilky, nejdříve možný a nejpozdější čas obsluhy zákazníka (časové okno), čas potřebný na obsluhu zákazníka. Obr. 8 - Prostředí programu vytváření objednávek ke svozu / rozvozu 5. DALŠÍ PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A VYUŽITÍ SOFTWARE 5.1 Doplnění o další varianty VRP V současnosti je program rozšiřován o možnost řešení úlohy se současným rozvozem a svozem (Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pick-Up Service, VRPDP). Jedná se o variantu základní úlohy okružních jízd, pro kterou je specifické, že každé vozidlo může provádět svoz i rozvoz současně. V závislosti na konkrétním požadavku zákazníka se tedy u některých zákazníků pouze nakládá, u některých pouze vykládá a u některých se provádí obě činnosti. Jako zajímavé rozšíření se jeví úloha s tzv. měkkými časovými okny (soft time windows) v takové úloze je dovolené časová okna porušovat, každé takové porušení je penalizováno. Implementace do GVR genetického algoritmu se jeví jako relativně snadná. Při použití reprezentace GVR nejsou vznikající trasy vázány přímo na jednotlivá vozidla a nezohledňuje se kapacita vozidel ta je zohledňována až ve druhém stupni interpretace trasy. Nabízí se proto vytvoření jednoduché heuristiky, která by umožňovala řešit úlohy Slivoně, Rathouský, Císařová, Široký - GA-GED VR: software pro sestavu okružních jízd 312
9 s různou kapacitou vozidel (v tuto chvíli je to možné pouze s využitím sekvenční C-W metody). 5.2 Využití GA-GED VR při ověřování výše navrženého tarifu V rámci řešení projektu Optimalizace svozu a rozvozu malých zásilek s využitím silniční a železniční dopravy je navrhována metodika výpočtu tarifů účtovaných při rozvozu resp. svozu malých zásilek. Program GA-GED je využíván pro ověření adekvátnosti navržené výše tarifu. Celý postup lze zhruba popsat takto: Na základě znalosti počtu obyvatel v jednotlivých obcích jsou s daným rozdělením pravděpodobnosti náhodně generovány objednávky na rozvoz resp. svoz. Výsledkem jsou tak velké množství objednávek, které jsou na daném území víceméně reálně rozmístěny. Pro tyto objednávky jsou pak sestaveny trasy vozidel a podle kalkulačního vzorce spočítány náklady na tyto trasy. Výsledné náklady jsou pak porovnány s příjmy utrženými při účtování dle daného tarifu. 6. ZÁVĚR Autoři se domnívají, že se podařilo připravit prostředí pro řešení úloh VRP, které umožňuje jednoduše sestavit funkční model dopravní sítě z v současné době snadno dostupných geodat a v reálném čase si poradí s hledáním nejkratších cest i ve značně rozsáhlých sítích. Implementované algoritmy na řešení CVRP a VRT-TW podávají velice uspokojivé výsledky. V současné době je GA-GED VR stále vyvíjen a testován, jsou implementovány nové typy úloh a algoritmů. Příspěvek vznikl za podpory řešení projektů CG Optimalizace svozu a rozvozu malých zásilek s využitím silniční a železniční dopravy a Institucionálního výzkumu MSM Teorie dopravních systémů. POUŽITÁ LITERATURA [1] Hall, R., Partyka, J. On the Road to Mobility 2008 survey of vehicle routing software. Dostupné z < >. [2] Janáček J. Optimalizace na dopravních sítích. Žilina. Žilinská univerzita v Žiline, 2006, ISBN [3] Pereira, F.B., Tavares, J., Machado, p. Costa, E. GVR: A New Genetic Representation for the Vehicle Routing Problem. In: Proceedings of the 13th Irish Conference on Artificial Intelligence and Cognitive Science, Springer-Verlag, [4] Pereira, F.B., Tavares, J., Machado, p. Costa, E. GVR: On the Influence of GVR in Vehicle Routing. In: Proceedings of the 2003 ACM Symposium on Applied Computing, ACM Press, Slivoně, Rathouský, Císařová, Široký - GA-GED VR: software pro sestavu okružních jízd 313
10 [5] Pereira, F.B., Tavares, J., Machado, p. Costa, E. GVR: GVR Delivers It on Time. In: SEAL02 4th Asia-Pacific Conference on Simulated Evolution And Learning, [6] Dostupné z < [7] Dostupné z < [8] Dostupné z < [9] Dostupné z < [10] Dostupné z < Ostrava/vyuziti-informacni-zakladny>. [11] Dostupné z < [12] Ertl, G.: Shortest Path Calculation in Large Road Networks. OR Spectrum, Springer- Verlag, Slivoně, Rathouský, Císařová, Široký - GA-GED VR: software pro sestavu okružních jízd 314
OVĚŘOVÁNÍ STRUKTURY A VÝŠE NAVRŽENÉHO TARIFU U PŘEPRAVY KUSOVÝCH ZÁSILEK VERIFICATION OF THE TARIFF RATE STRUCTURE OF A PARCEL SHIPPING SERVICE
OVĚŘOVÁNÍ STRUKTURY A VÝŠE NAVRŽENÉHO TARIFU U PŘEPRAVY KUSOVÝCH ZÁSILEK VERIFICATION OF THE TARIFF RATE STRUCTURE OF A PARCEL SHIPPING SERVICE Miroslav Slivoně, Jaromír Široký 1 Anotace: V článku je předložena
CLARKEOVA-WRIGHTOVA METODA ŘEŠENÍ ÚLOHY VRP
CLARKEOVA-WRIGHTOVA METODA ŘEŠENÍ ÚLOHY VRP 1. Definice úlohy Úloha VRP (Vehicle Routing Problem problém okružních jízd) je definována na obecné dopravní síti S = (V,H), kde V je množina uzlů sítě a H
MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN
MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2 Anotace: Tento článek se
VYUŽITÍ NĚKTERÝCH METOD TEORIE GRAFŮ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ
VYUŽITÍ NĚKTERÝCH METOD TEORIE GRAFŮ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ Markéta Brázdová 1 Anotace: Metody operačního výzkumu mají při řešení praktických problémů široké využití. Článek se zabývá problematikou
Hledání optimální cesty v dopravní síti
Hledání optimální cesty v dopravní síti prezentace k diplomové práci autor DP: Bc. Rudolf Koraba vedoucí DP: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. oponent DP: Ing. Juraj Čamaj, Ph.D. Vysoká škola technická a ekonomická
GIS Geografické informační systémy
GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu
Algoritmizace prostorových úloh
INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Grafové úlohy Daniela Szturcová Tento
xrays optimalizační nástroj
xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto
Metody síťové analýzy
Metody síťové analýzy Řeší problematiku složitých systémů, zejména pak vazby mezi jejich jednotlivými prvky. Vychází z teorie grafů. Základní metody síťové analýzy: CPM (Critical Path Method) deterministický
Úvod do úloh plánování rozvozu (Vehicle Routing Problems)
Úvod do úloh plánování rozvozu (Vehicle Routing Problems) RNDr. Martin Branda, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Výpočetní
GIS Geografické informační systémy
GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu
Základy informatiky. Teorie grafů. Zpracoval: Pavel Děrgel Úprava: Daniela Szturcová
Základy informatiky Teorie grafů Zpracoval: Pavel Děrgel Úprava: Daniela Szturcová Obsah přednášky Barvení mapy Teorie grafů Definice Uzly a hrany Typy grafů Cesty, cykly, souvislost grafů Barvení mapy
Užití systému Matlab při optimalizaci intenzity tepelného záření na povrchu formy
Užití systému Matlab při optimalizaci intenzity tepelného záření na povrchu formy Radek Srb 1) Jaroslav Mlýnek 2) 1) Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2) Fakulta přírodovědně-humanitní
METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY
METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ivana Olivková 1 Anotace:Článek se zabývá provozním hodnocením městské hromadné dopravy. Provozní hodnocení zahrnuje kriteria související s provozem MHD tj. charakteristiky
4EK311 Operační výzkum. 5. Teorie grafů
4EK311 Operační výzkum 5. Teorie grafů 5. Teorie grafů definice grafu Graf G = uspořádaná dvojice (V, E), kde V označuje množinu n uzlů u 1, u 2,, u n (u i, i = 1, 2,, n) a E označuje množinu hran h ij,
PROBLEMATIKA VEDENÍ TRAS LINEK LINE ROUTING PROBLEMATIC
PROBLEMATIKA VEDENÍ TRAS LINEK LINE ROUTING PROBLEMATIC Jaroslav Kleprlík 1 Anotace:Příspěvek se zabývá problematikou návrhu tras linek veřejné linkové dopravy. Prezentuje hlediska, která ovlivňují vedení
Algoritmus pro hledání nejkratší cesty orientovaným grafem
1.1 Úvod Algoritmus pro hledání nejkratší cesty orientovaným grafem Naprogramoval jsem v Matlabu funkci, která dokáže určit nejkratší cestu v orientovaném grafu mezi libovolnými dvěma vrcholy. Nastudoval
PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Příloha č. 1 smlouvy PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem zakázky je: 1.1 Zpracování akčních plánů (AP) Jihomoravského kraje v souladu se zákonem č.
Hlavní rysy produktu MapInfo Professional
Michal Hrnčiřík MapInfo historie Hlavní rysy produktu MapInfo Professional Oblasti použití MapInfo MapInfo a webové služby Ostatní schopnosti produktu Vyvíjeno stejnojmennou firmou MapInfo (1986) MapInfo
Příklady ke cvičením. Modelování produkčních a logistických systémů
Modelování produkčních a logistických systémů Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky Garant, přednášející, cvičící: Jan Fábry 10.12.2018 Příklady ke cvičením Opakování lineárního programování
VÍTEJTE. Obsah. Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská 10 772 00 Olomouc. Úvodník
6/2011 - ČERVEN VÍTEJTE Obsah Úvodník TOP Téma: Hlídání koridorů 3 Novinky z Webdispečinku 1. Statistiky - Vozidla/Spotřeba mezi tankováními 6 2. Nástroje -Úkoly (Servisní události) 7 3. Generování knihy
Reranking založený na metadatech
České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Reranking založený na metadatech MI-VMW Projekt IV - 1 Pavel Homolka Ladislav Kubeš 6. 12. 2011 1
Static Load Balancing Applied to Time Dependent Mechanical Problems
Static Load Balancing Applied to Time Dependent Mechanical Problems O. Medek 1, J. Kruis 2, Z. Bittnar 2, P. Tvrdík 1 1 Katedra počítačů České vysoké učení technické, Praha 2 Katedra stavební mechaniky
Zobrazte si svazy a uspořádané množiny! Jan Outrata
LatVis Zobrazte si svazy a uspořádané množiny! Jan Outrata Motivace potřeba visualizovat matematické (algebraické) struktury rychle, přehledně a automaticky počítačovými prostředky ruční kreslení je zdlouhavé
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti MI-SOC: 8 SÍTĚ NAČIPU (NOC) doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologii ČVUT v Praze Hana
Hledání kořenů rovnic jedné reálné proměnné metoda půlení intervalů Michal Čihák 23. října 2012
Hledání kořenů rovnic jedné reálné proměnné metoda půlení intervalů Michal Čihák 23. října 2012 Problém hledání kořenů rovnice f(x) = 0 jeden ze základních problémů numerické matematiky zároveň i jeden
1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1
ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla. Ing. Přemysl JINDRÁK
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla Představení projektu Technologická Agentura ČR Praha, 31. 7. 2018 Ing. Přemysl JINDRÁK Základní vymezení Projekt
TGH06 - Hledání nejkratší cesty
TGH06 - Hledání nejkratší cesty Jan Březina Technical University of Liberec 26. března 2013 Motivační problémy Silniční sít reprezentovaná grafem. Najdi nejkratší/nejrychlejší cestu z místa A do místa
Obsah prezentace. Základní pojmy v teorii o grafech Úlohy a prohledávání grafů Hledání nejkratších cest
Obsah prezentace Základní pojmy v teorii o grafech Úlohy a prohledávání grafů Hledání nejkratších cest 1 Základní pojmy Vrchol grafu: {množina V} Je to styčná vazba v grafu, nazývá se též uzlem, prvkem
Paralelní grafové algoritmy
Paralelní grafové algoritmy Značení Minimální kostra grafu Nejkratší cesta z jednoho uzlu Nejkratší cesta mezi všemi dvojicemi uzlů Použité značení Definition Bud G = (V, E) graf. Pro libovolný uzel u
Rozvoj tepla v betonových konstrukcích
Úvod do problematiky K novinkám v požární odolnosti nosných konstrukcí Praha, 11. září 2012 Ing. Radek Štefan prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Znalost rozložení teploty v betonové konstrukci nebo její
Dijkstrův algoritmus
Dijkstrův algoritmus Hledání nejkratší cesty v nezáporně hranově ohodnoceném grafu Necht je dán orientovaný graf G = (V, H) a funkce, která každé hraně h = (u, v) H přiřadí nezáporné reálné číslo označované
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU Leden 2017 Strana 1/5 1. Sdělení údajů o definiční čáře ulice Sdělení údajů o definiční čáře ulice vychází z 9 vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním
MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE
MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky
VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM
VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf, Eva Zákorová 1 Anotace: Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního
Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro
GIS. Cvičení 3. Sběr vektorových dat v ArcGIS
GIS Cvičení 3. Sběr vektorových dat v ArcGIS Vektorové modely v ArcGIS Jedním způsobem reprezentace geografických jevů je použití bodů, linií a polygonů. Tento způsob reprezentace se nazývá vektorový datový
Projekční algoritmus. Urychlení evolučních algoritmů pomocí regresních stromů a jejich zobecnění. Jan Klíma
Urychlení evolučních algoritmů pomocí regresních stromů a jejich zobecnění Jan Klíma Obsah Motivace & cíle práce Evoluční algoritmy Náhradní modelování Stromové regresní metody Implementace a výsledky
METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ
Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané trase METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ květen 14 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ POŽADOVANÝCH
Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu
Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií Manuál k programu This software was created under the state subsidy of the Czech Republic within the research and development project
3. úloha - problém batohu metodami branch & bound, dynamické programování, heuristika s testem
ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy 3. úloha - problém batohu metodami branch & bound, dynamické programování, heuristika s testem Jméno: Marek Handl Datum: 1. 1. 2009 Cvičení: Pondělí 9:00 Zadání Naprogramujte
Zelená bariéra. Software Zelená bariéra je výstupem projektu TA ČR č. TD Optimalizace výsadeb dřevin pohlcujících prachové částice
Zelená bariéra Aplikace pro výpočet účinnosti vegetačních bariér podél silničních a dálničních komunikací z hlediska záchytu celkového prachu, suspendovaných částic PM 10 a PM 2.5 a benzo[a]pyrenu Software
Digitální kartografie 8
Digitální kartografie 8 souborová geodatabáze ESRI ArcGIS strana 2 ArcGIS 10.0 podporuje uložení dat v: - souborové geodatabázi (File Geodatabase) - osobní geodatabázi (Personal Geodatabase) - shapefile
24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB
24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci
Zelená bariéra. Software Zelená bariéra je výstupem projektu TA ČR TD Optimalizace výsadeb dřevin pohlcujících prachové částice.
Zelená bariéra Aplikace pro výpočet účinnosti vegetačních bariér podél silničních a dálničních komunikací, z hlediska záchytu celkového prachu, suspendovaných částic PM 10 a PM 2.5 a benzo(a)pyrenu. Software
jednoduchá heuristika asymetrické okolí stavový prostor, kde nelze zabloudit připustit zhoršují cí tahy Pokročilé heuristiky
Pokročilé heuristiky jednoduchá heuristika asymetrické stavový prostor, kde nelze zabloudit připustit zhoršují cí tahy pokročilá heuristika symetrické stavový prostor, který vyžaduje řízení 1 2 Paměť pouze
Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)
POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického
OPTIMALIZACE DISTRIBUČNÍHO SYTÉMU NÁHRADNÍCH DÍLŮ AUTOMOBILŮ OPTIMIZATION OF DISTRIBUTING SYSTEM OF CAR SPARE PARTS
OPTIMALIZACE DISTRIBUČNÍHO SYTÉMU NÁHRADNÍCH DÍLŮ AUTOMOBILŮ OPTIMIZATION OF DISTRIBUTING SYSTEM OF CAR SPARE PARTS Denisa Mocková 1, Alena Rybičková 2 Anotace: Článek se zabývá problematikou optimalizace
Příručka pro práci s programem TORUS 2.0
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Příručka pro práci s programem TORUS 2.0 TORUS 2.0 Ing. Jan Petrů Ing. Vojtěch Buchta 1. Obsah 1. Úvod... 3 2. Spuštění programu... 3 3.
Optimální průzkum zájmového prostoru bezpilotními prostředky
Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Softwarová dokumentace Optimální průzkum zájmového prostoru bezpilotními prostředky Unmanned Aerial Vehicles routes
Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 153GS01 / 153GIS1
GIS 1 153GS01 / 153GIS1 Martin Landa Katedra geomatiky ČVUT v Praze, Fakulta stavební 14.11.2013 Copyright c 2013 Martin Landa Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under
11. Tabu prohledávání
Jan Schmidt 2011 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Zimní semestr 2011/12 MI-PAA EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJENE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech
Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech Jiří Plíhal Tento příspěvek by rád na konkrétním příkladu standardu přiblížil referenční metody stanovení polohy a zejména jejich dynamickou
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING.
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. TOMÁŠ LUDÍK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:
OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHY. Modelový příklad problém obchodního cestujícího:
OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHY Problém optimalizace v různých oblastech: - minimalizace času, materiálu, - maximalizace výkonu, zisku, - optimalizace umístění komponent, propojení,... Modelový příklad problém obchodního
Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové
Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka FVZ UO Hradec Králové } Dostatečné množství dostupných zdrojů nejenom na místě MU Lidé Materiál Transportní prostředky } Rychlost poskytnutí pomoci
VYUŽITÍ FLOYDOVA ALGORITMU NA SITÍCH USE OF FLOYD ALGORITHM IN NETWORKS
Ročník., Číslo IV., listopad VYUŽITÍ FLOYDOVA ALGORITMU NA SITÍCH USE OF FLOYD ALGORITHM IN NETWORKS Denisa Moková Anotae: Článek se zabývá využitím Floydova algoritmu pro výpočet vzdáleností na síti,
VUT Brno Fakulta informačních technologií Simulační nástroje a techniky (SNT) 2014/2015 Vehicle routing problem Ant colony
VUT Brno Fakulta informačních technologií Simulační nástroje a techniky (SNT) 2014/2015 Vehicle routing problem Ant colony František Němec (xnemec61) xnemec61@stud.fit.vutbr.cz 19. července 2015 1 Úvod
Úvod do teorie grafů
Úvod do teorie grafů Neorientovaný graf G = (V,E,I) V množina uzlů (vrcholů) - vertices E množina hran - edges I incidence incidence je zobrazení, buď: funkce: I: E V x V relace: I E V V incidence přiřadí
POŽADAVKY UŽIVATELE DOPRAVNÍHO SYSTÉMU USER REQUIREMENTS TRANSPORT SYSTEM
POŽADAVKY UŽIVATELE DOPRAVNÍHO SYSTÉMU USER REQUIREMENTS TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf 1 Anotace: Článek se zabývá problematikou základních parametrů, které ovlivňují volbu dopravního prostředku uživatelem.
Optimizing Limousine Service with AI. David Marek
Optimizing Limousine Service with AI David Marek Airport Limousine Services Ltd. (ALS) Jedna z největších firem zajišťujících dopravu v Hong Kongu Luxusní limuzíny a kyvadlová doprava 24 hodin denně 2
Preprocesor demografických dat systému HAVAR. Dokumentace k etapě E 01 l) projektu 6/2003
Preprocesor demografických dat systému HAVAR Dokumentace k etapě E 01 l) projektu 6/2003 Vypracoval: Ing. Petr Pecha, CSc. duben 2004 2 Obsah 1 PRINCIP REKONSTRUKCE MŘÍŽOVÝCH DEMOGRAFICKÝCH DAT NA POLÁRNÍ
Algoritmy pro shlukování prostorových dat
Algoritmy pro shlukování prostorových dat Marta Žambochová Katedra matematiky a informatiky Fakulta sociálně ekonomická Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ROBUST 21. 26. leden 2018 Rybník - Hostouň
Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat
Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Jan Žižka IBA Institut biostatistiky a analýz PřF & LF, Masarykova universita Kamenice 126/3, 625 00 Brno Email: zizka@iba.muni.cz Bioinformatika:
PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION
PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION Lucie Váňová 1 Anotace: Článek pojednává o předpovídání délky kolony v křižovatce. Tato úloha je řešena v programu
Základy algoritmizace. Pattern matching
Základy algoritmizace Pattern matching 1 Pattern matching Úloha nalézt v nějakém textu výskyty zadaných textových vzorků patří v počítačové praxi k nejfrekventovanějším. Algoritmy, které ji řeší se používají
Experimentální systém pro WEB IR
Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek
1 Úvod do celočíselné lineární optimalizace
Úvod do celočíselné lineární optimalizace Martin Branda, verze 7.. 7. Motivace Reálné (smíšeně-)celočíselné úlohy Optimalizace portfolia celočíselné počty akcií, modelování fixních transakčních nákladů,
Hlavní okno aplikace
Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží
Základy umělé inteligence
Základy umělé inteligence Automatické řešení úloh Základy umělé inteligence - prohledávání. Vlasta Radová, ZČU, katedra kybernetiky 1 Formalizace úlohy UI chápe řešení úloh jako proces hledání řešení v
Tabulkový procesor. Základní rysy
Tabulkový procesor Tabulkový procesor je počítačový program zpracovávající data uložená v buňkách tabulky. Program umožňuje použití vzorců pro práci s daty a zobrazuje výsledné hodnoty podle vstupních
1 Strukturované programování
Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,
5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje
5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické
PostGIS. Luboš Hejduk, Petr Sedlář 2007
PostGIS Luboš Hejduk, Petr Sedlář 2007 Obsah Co je PostGIS Využití prostorových dat Způsob instalace PostgreSQL/PostGIS Správa databáze postgresql/postgis Práce s daty v PostgreSQL/PostGIS Import dat do
Program for Gas Flow Simulation in Unhinged Material Program pro simulaci proudění plynu v rozrušeném materiálu
XXIX. ASR '2004 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 30, 2004 237 Program for Gas Flow Simulation in Unhinged Material Program pro simulaci proudění plynu v rozrušeném materiálu PONČÍK, Josef
Komprese a dotazování nad XML dokumenty
Komprese a dotazování nad XML dokumenty Prezentace diplomové práce Lukáš Skřivánek České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů květen 2007 Vedoucí práce: Ing. Miroslav
GIS Geografické informační systémy
GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu geoprvků. Geometrická
Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková
Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava 2013
SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING
SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING Jaromír Široký 1, Michal Dorda 2 Anotace: Článek popisuje simulační model práce veřejného logistického centra, který byl
TGH06 - Hledání nejkratší cesty
TGH06 - Hledání nejkratší cesty Jan Březina Technical University of Liberec 31. března 2015 Motivační problémy Silniční sít reprezentovaná grafem. Ohodnocené hrany - délky silnic. Najdi nejkratší/nejrychlejší
Evidence městského mobiliáře v GIS Kompas 3.2
MK Consult, v.o.s. IČ 254 72 593 Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem tel.:475500408, 603145698; info@mkconsult.cz, www.mkconsult.cz Evidence městského mobiliáře v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu
Dokumentace k semestrální práci z předmětu PT
Dokumentace k semestrální práci z předmětu PT Vypracovali: Eva Turnerová (A08B0176P) Martin Dlouhý (A08B0268P) Zadání Zadání: Firma Mistr Paleta, syn a vnuci rozváží palety po celé České republice. Počet
Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace
Optimalizace systémů tlakových kanalizací pomocí matematického modelování jejich provozních stavů Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Ing.
Postup pro zpracování kontrolního hlášení
Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky
Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin
Jaromír Zelenka 1, Jakub Vágner 2, Aleš Hába 3, Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina 1.
VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Markéta Mazálková Katedra komunikačních a informačních systémů Fakulta vojenských technologií,
Využití tabulkového procesoru MS Excel
Semestrální práce Licenční studium Galileo srpen, 2015 Využití tabulkového procesoru MS Excel Ing Marek Bilko Třinecké železárny, a.s. Stránka 1 z 10 OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. DATOVÝ SOUBOR... 2 3. APLIKACE...
Projekt Poohří. Výstavba modelových sítí a automatizace v rámci tvorby modelových sítí. Zpráva o stavu řešení problematiky
Projekt Poohří. Výstavba modelových sítí a automatizace v rámci tvorby modelových sítí. Zpráva o stavu řešení problematiky RNDr. Blanka Malá, Ph.D., NTI, TUL Ing. Jan Pacina, Ph.D., UJEP Obsah: 1. Problematika
OPTIMALIZACE PLÁNOVÁNÍ TRAS PRO OSOBY S POSTIŽENÍM ZRAKU OPTIMIZATION OF ROUTING FOR BLIND PEOPLE
OPTIMALIZACE PLÁNOVÁNÍ TRAS PRO OSOBY S POSTIŽENÍM ZRAKU OPTIMIZATION OF ROUTING FOR BLIND PEOPLE Jaroslav Matuška 1 Anotace: Příspěvek prezentuje možnosti užití metod operačního výzkumu (teorie grafů)
Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
Rozhodování Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování??? video Obsah typy rozhodování principy rozhodování rozhodovací fáze základní pojmy hodnotícího procesu rozhodovací podmínky rozhodování v podmínkách
Metody analýzy dat I (Data Analysis I) Rozsáhlé struktury a vlastnosti sítí (Large-scale Structures and Properties of Networks) - pokračování
Metody analýzy dat I (Data Analysis I) Rozsáhlé struktury a vlastnosti sítí (Large-scale Structures and Properties of Networks) - pokračování Základní (strukturální) vlastnosti sítí Stupně vrcholů a jejich
Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.
Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.
Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly.
Kapitola Reprezentace grafu V kapitole?? jsme se dozvěděli, co to jsou grafy a k čemu jsou dobré. rzo budeme chtít napsat nějaký program, který s grafy pracuje. le jak si takový graf uložit do počítače?
2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely
2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.
SPECIFICKÝCH MIKROPROGRAMOVÝCH ARCHITEKTUR
EVOLUČNÍ NÁVRH A OPTIMALIZACE APLIKAČNĚ SPECIFICKÝCH MIKROPROGRAMOVÝCH ARCHITEKTUR Miloš Minařík DVI4, 2. ročník, prezenční studium Školitel: Lukáš Sekanina Fakulta informačních technologií, Vysoké učení
OPTIMALIZACE SVOZU A ROZVOZU KUSOVÝCH ZÁSILEK THE OPTIMIZATION OF PICK-UP AND DELIVERY OF SMALL CONSIGNMENTS
OPTIMALIZACE SVOZU A ROZVOZU KUSOVÝCH ZÁSILEK THE OPTIMIZATION OF PICK-UP AND DELIVERY OF SMALL CONSIGNMENTS Jaromír Široký, Miroslav Slivoně 1 Anotace: Příspěvek je zaměřen na optimalizaci svozu a rozvozu
Dopravní plánování a modelování (11 DOPM )
Department of Applied Mathematics Faculty of Transportation Sciences Czech Technical University in Prague Dopravní plánování a modelování (11 DOPM ) VISUM kalibrace, validace, prognóza Prof. Ing. Ondřej