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Exercice de solution sur les tests de simulation

Votre objectif est de minimiser les coûts de transport pour l'expédition de produits à partir des entrepôts de New York et d'Atlanta vers des clients des régions Est, Sud, Midwest et Ouest des États-Unis. Les données d'entrée sur les coûts de transport et la demande pour chaque région vous sont fournies dans la variable d, qui est affichée dans la console.

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Analytique de la chaîne d'approvisionnement avec Python

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Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Add noise to the objective function
model += lpSum([(X[(c, w)] + (d.loc[c, w] + ____()))
                for w in wh for c in cust])
Modifier et exécuter le code