Diferentes soluciones

Tipos de solución en la clase de química 9

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Estoy resolviendo un problema lineal mixto-integro (binario) usando CPLEX como solucionador (método branch-and-bound). Pero he encontrado el siguiente problema. En cada ejecución obtengo una solución diferente en un nodo diferente del MILP. Sin embargo, estas soluciones son muy cercanas entre sí.

Según mi lógica (por favor, corrígeme si me equivoco), el solucionador se detiene cuando la solución satisface la tolerancia absoluta o relativa (¿o ambas?) de la brecha, así que básicamente, esta brecha podría ser satisfecha en diferentes nodos del algoritmo de branch-and-bound.

Mi pregunta es: ¿Qué parámetros influyen en el nodo final donde termina el algoritmo? ¿Hay algún parámetro que CPLEX elija aleatoriamente al principio del algoritmo (como las variables de bifurcación, por ejemplo, u otros) que pueda fijar y terminar en la misma solución en cada ejecución?

Hay una serie de decisiones que toma CPLEX que pueden verse afectadas por la “aleatoriedad”. En algunos casos, CPLEX está usando realmente un generador de números aleatorios para tomar decisiones (como romper los empates). En otros casos, las soluciones pueden cambiar cuando se cambia el orden de entrada de las variables o las restricciones, o cuando el modelo se lee de un archivo .lp en un caso y de un archivo .sav en el otro, aunque el modelo sea teóricamente el mismo. (Esto no se parece a tu situación.) Finalmente, cuando CPLEX se ejecuta con hilos paralelos, el orden en que se realizan los cálculos está sujeto al capricho de los dioses, ya que el sistema operativo interrumpirá los hilos para hacer cosas del sistema operativo (procesos en segundo plano).

  Diferencia entre gratis y gratuito

Tipo de soluciones

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  Retrospectiva que es

Nombra los diferentes tipos de soluciones junto con un ejemplo para cada uno

Cada explotación y cada campo son diferentes y tienen sus propios retos. Encontrar los productos de insumos agrícolas adecuados es la clave del éxito para cualquier agricultor. Como fabricante de insumos agrícolas, proporcionar a los agricultores los productos y los datos adecuados crea directamente un saludable retorno de la inversión tanto para el agricultor como para el fabricante del producto.

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Los fabricantes de insumos agrícolas se enfrentan hoy a varios retos. Muchos agricultores son reacios a adoptar nuevos productos en su estrategia operativa debido a la falta de precisión científica exclusiva para sus necesidades. Aquí es donde la biología del suelo y el análisis del microbioma del suelo demuestran su importancia. La composición biológica del suelo varía según las condiciones climáticas, los microbios naturales del suelo, las plantas, el acceso al agua y otros factores ambientales. Sin un conocimiento profundo de estos factores, es casi imposible ofrecer soluciones de insumos agrícolas con precisión.

Ejemplos de soluciones homogéneas

En todas las disoluciones, ya sean gaseosas, líquidas o sólidas, la sustancia presente en mayor cantidad es el disolvente, y la sustancia o sustancias presentes en menor cantidad son los solutos. El soluto no tiene por qué estar en el mismo estado físico que el disolvente, pero el estado físico del disolvente suele determinar el estado de la solución. Mientras el soluto y el disolvente se combinen para dar una solución homogénea, se dice que el soluto es soluble en el disolvente. La tabla (índice de página 1) enumera algunos ejemplos comunes de soluciones gaseosas, líquidas y sólidas e identifica los estados físicos del soluto y del disolvente en cada una de ellas.

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La formación de una solución a partir de un soluto y un disolvente es un proceso físico, no químico. Es decir, tanto el soluto como el disolvente pueden recuperarse en formas químicamente inalteradas utilizando métodos de separación adecuados. Por ejemplo, el nitrato de zinc sólido se disuelve en agua para formar una solución acuosa de nitrato de zinc:

Dado que el \ce{Zn(NO3)2}\Npuede recuperarse fácilmente evaporando el agua, se trata de un proceso físico. En cambio, el zinc metálico parece disolverse en ácido clorhídrico acuoso. De hecho, las dos sustancias sufren una reacción química para formar una solución acuosa de cloruro de zinc con evolución de gas hidrógeno:

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