Show simple item record

dc.contributor.authorУрлапова, Д. П.uk
dc.contributor.authorГорячев, Г. В.uk
dc.contributor.authorUrlapova, D.en
dc.contributor.authorGoriachev, G.en
dc.date.accessioned2026-08-26T13:06:44Z
dc.date.available2026-08-26T13:06:44Z
dc.date.issued2026
dc.identifier.citationУрлапова Д. П., Горячев Г. В. Розробка оптимізаційної моделі розподілу засобів ППО для мінімізації очікуваних втрат // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/27233.uk
dc.identifier.isbn978-617-8163-99-0
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/52395
dc.description.abstractThe paper presents a mathematical model of optimal distribution of air defense systems (ADS)for intercepting missile and unmanned threats. The model is formalized as a binary integer linear programming (MILP) problem, where the objective function minimizesthe total expected losses from the destruction of objects and the cost of theinterceptor missiles used. The model takes into account the probabilities of interception, range, ammunition, rate of fire, and economic parameters of AD systems. We proposea software implementation of the model in Python using CBC solvers (viathe pulp library). We conducted an experimental verification of the correctness of theprogram, including testing on small examples and sensitivity analysis of the influence ofparameters. The results confirm the effectiveness of the model foroptimizing the combat use of air defense systems.en
dc.description.abstractУ роботі представлено математичну модель оптимального розподілу систем протиповітряної оборони (ППО) для перехоплення ракетних та безпілотних загроз. Модель формалізовано у вигляді бінарної цілочислової лінійної задачі (MILP)., де цільова функція мінімізує сумарні очікувані втрати від ураження об'єктів та вартість використаних ракет-перехоплювачів. У моделі враховано ймовірності перехоплення, дальність дії, боєзапас, темп вогню та економічні параметри систем ППО. Запропоновано програмну реалізацію моделі на Python із використанням solvers CBC (через бібліотеку pulp) [2]. Проведено експериментальну перевірку правильності роботи програми, включаючи тестування на малих прикладах та аналіз чутливості впливу параметрів. Отримані результати підтверджують ефективність моделі для оптимізації бойового використання ППО.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/27233
dc.subjectоптимізаціяuk
dc.subjectППОuk
dc.subjectцілочислове програмуванняuk
dc.subjectмоделювання загрозuk
dc.subjectPythonen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectair defenseen
dc.subjectMILPen
dc.subjectinteger programmingen
dc.subjectthreat modelingen
dc.titleРозробка оптимізаційної моделі розподілу засобів ППО для мінімізації очікуваних втратuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc004.5 + 004.89
dc.relation.referencesWolsey L.A. Integer Programming. 2nd ed. Wiley, 2020. 608 p. (ISBN: 978-1119755770).en
dc.relation.referencesMitchell S. An Introduction to PuLP: A Python LP/MIP Modeler. 2023. URL: https://coin-or.github.io/pulp/.en
dc.relation.referencesKress M., Szechtman R., Atkinson M.P. Optimal Defense of a Distributed Asset. Military Operations Research. 2018. Vol. 23(3). P. 5-18.en
dc.relation.referencesKarasakal O. Air Defense Missile-Target Allocation Models for Naval Air Defense. Naval Research Logistics. 2008. Vol. 55(8). P. 761-769.en
dc.relation.referencesPython Software Foundation. Python 3.11 Documentation. 2023. URL: https://docs.python.org/3/.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record