用大M法求解LP模型时,若在最终单纯形表上基变量中仍含有非零的人工变量,则原模型( )A.有可行解,但无最优解B.有最优解C.无可行解D.以上都不对

用大M法求解LP模型时,若在最终单纯形表上基变量中仍含有非零的人工变量,则原模型( )

A.有可行解,但无最优解
B.有最优解
C.无可行解
D.以上都不对

参考解析

解析:

相关考题:

若线性规划问题的最优解不唯一,则在其最优单纯形表上( )。 A. 非基变量的检验数都为零B. 非基变量检验数必有为零C. 非基变量检验数不必有为零者D. 非基变量的检验数都小于零

若LP最优解不唯一,则在最优单纯形表上()A、非基变量的检验数必有为0B、非基变量的检验数不必有为0者

线性规划原问题(LP)为:对偶问题(Dp)为:现用单纯形法求解(LP)得最优解,则在最优单纯形表中,同时也可得到(DP)的最优等于()A、最优单纯形表中松弛变量的检验数;B、最优单纯形表中松弛变量的检验数的相反数C、最优单纯形表中非基变量的检验数D、最优单纯形表中非基变量的检验数的相反数

用大M法求解极大化的LP问题时,人工变量在目标函数中的系数是()。 A、(-MB、MC、1D、-1)

用大M法求解LP模型时,若在最终单纯形表上基变量中仍含有非零的人工变量,则原模型( ) A 有可行解,但无最优解B 有最优解C 无可行解D 以上都不对

若LP 最优解不唯一,则在最优单纯形表上( ) A 非基变量的检验数必有为零者B 非基变量的检验数不必有为零者C 非基变量的检验数必全部为零D 以上均不正确

单纯形法作为一种常用解法,不适合于求解的规划是()。A、多变量模型B、两变量模型C、最大化模型D、非线性规划

用大M法求解LP模型时,若在最终表上基变量中仍含有非零的人工变量,则原模型()A、有可行解无最优解B、有最优解C、无可行解

大M法处理人工变量时,若最终表上基变量中仍含人工变量,则原问题无可行解。

使用人工变量法求解极大化线性规划问题时,当所有的检验数在基变量中仍含有非零的人工变量,表明该线性规划问题()A、有唯一的最优解B、有无穷多最优解C、为无界解D、无可行解

用单纯形法求解线性规划问题时,若约束条件是等于或小于某确定数值,则应当在每个不等式中引入一个()A、基变量B、非基变量C、松驰变量D、剩余变量(大于等于)

用单纯形法求解极大化线性规划问题中,若某非基变量检验数为零,而其他非基变量检验数全部0,则说明本问题()。A、有惟一最优解B、有多重最优解C、无界D、无解

若线性规划问题的最优解不唯一,则在其最优单纯形表上()。A、非基变量的检验数都为零B、非基变量检验数必有为零C、非基变量检验数不必有为零者D、非基变量的检验数都小于零

单纯形法作为一种常用解法,适合于求解线性规划()A、多变量模型B、两变量模型C、最大化模型D、最小化模型

用大M法或两阶段法单纯形迭代中若人工变量不能出基(人工变量的值不为0),则问题无可行解。

用大M法处理人工变量时,若最终表上基变量中仍含有人工变量,原问题无可行解。

用大M法处理人工变量时,若最终表上基变量中仍含人工变量,则原问题无可行解

线性规划无可行解是指()A、进基列系数非正B、有两个相同的最小比值C、用大M法求解时,最优解中还有非零的人工变量D、可行域无界

单选题单纯形法作为一种常用解法,适合于求解线性规划()A多变量模型B两变量模型C最大化模型D最小化模型

判断题大M法处理人工变量时,若最终表上基变量中仍含人工变量,则原问题无可行解。A对B错

单选题使用人工变量法求解极大化线性规划问题时,当所有的检验数在基变量中仍含有非零的人工变量,表明该线性规划问题()A有唯一的最优解B有无穷多最优解C为无界解D无可行解

单选题线性规划无可行解是指()A进基列系数非正B有两个相同的最小比值C用大M法求解时,最优解中还有非零的人工变量D可行域无界

判断题用大M法或两阶段法单纯形迭代中若人工变量不能出基(人工变量的值不为0),则问题无可行解。A对B错

判断题用大M法处理人工变量时,若最终表上基变量中仍含有人工变量,原问题无可行解。A对B错

单选题用大M法求解LP模型时,若在最终表上基变量中仍含有非零的人工变量,则原模型()A有可行解无最优解B有最优解C无可行解

单选题用单纯形法求解极大化线性规划问题中,若某非基变量检验数为零,而其他非基变量检验数全部0,则说明本问题()。A有惟一最优解B有多重最优解C无界D无解

判断题用大M法处理人工变量时,若最终表上基变量中仍含人工变量,则原问题无可行解A对B错