gydtep 发表于 2020-4-23 10:58:53

必须识别出真实的规则,有哪些规则是同义且可合并的,有哪些规则是相冲的;

gydtep 发表于 2020-4-23 11:23:54

对于有运筹或应用数学背景的研究人员,且经历过一定的数学建模实践训练后,这些工作并不困难。

gydtep 发表于 2020-4-23 12:23:49

有的面对大模型问题较有优势,有的则面对规则密集的场景能获取更佳质量。各求解器的具体特性,可以参照一些相关的评测文章。

gydtep 发表于 2020-4-23 13:14:09

而这些编译后的函数,可以反映出相应的数学模型。即OptaPlanner帮我们实现了从业务模型到数学模型的转化工作。

gydtep 发表于 2020-4-23 14:20:03

因应普通企业的人才资源限制,一个可以省却业务模型到数学模型转换的求解器,可以让规划类项目门槛降低不少。

gydtep 发表于 2020-4-23 15:19:57

在OptaPlanner目前主流的约束表达体系中,Drools仍然是不可或缺的,且是主流的技术。

gydtep 发表于 2020-4-23 16:25:47

而从最近的OptaPlanner数个版本发布的内容来看,将来会加大对Java8及以上版本的stream特性的支持。

gydtep 发表于 2020-4-23 18:42:46

那么从业务上识别出哪些是硬性约束,哪些是优化目标后,应该如何通过约束实现不同的规则与优化目标,

gydtep 发表于 2020-4-23 20:10:18

尽管OptaPlanner也有自己的学习成本,但在普通企业中,这此学习成本还是比培训数学建模相对更容易些,毕竟对人员的要求更低。

gydtep 发表于 2020-4-23 20:19:15

毕竟使用OptaPlanner我们面对的都是一些软件设计的问题,这对于有丰富经验的软件开发人员,并不是不可逾越的鸿沟。
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