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则 由 , 可得 系统的各项指标 由于有容量的限制,顾客实际进入系统的速率不是λ,而是 (有效到达率),因而Little公式成立: 三、多通道等待制排队问题 (M/M/c排队系统) 多通道就是多服务台,这里主要讨论M/M/c/∞排队系统问题,即输入、输出与M/M/1/∞相同,这里有c个相互独立工作,且服务速率相同的服务台,这时整个系统的服务能力为cμ。 当 时,系统有稳定解 系统指标 因而Little公式成立: 排 队 论 模 型 排队论模型 一、排队论的基本概念 二、单通道等待制排队问题 (M/M/1排队系统) 三、多通道等待制排队问题 (M/M/c排队系统) 一、排队论的基本概念 (一)排队过程 1.排队系统 “排队”是指在服务机构处要求服务对象的一个等待队列,而“排队论”则是研究各种排队现象的理论。 在排队论中,我们把要求服务的对象称为“顾客”,而将从事服务的机构或人称为“服务台”。 在顾客到达服务台时,可能立即得到服务,也可能要等待到可以利用服务台的时候为止。 排队系统队列除了有形的还有无形的。 排队系统中的“顾客”与“服务台”这两个名词可以从不同的角度去理解。 排队系统 顾客 服务台 上、下班的工人乘公共汽车 工人 公共汽车 病人到医院看病 病人 医生 高炮击退敌机 敌机 高炮 机器发生故障需要维修 机器 修理工 在上述顾客-服务台组成的排队系统中,顾客到来的时刻与服务台进行服务的时间一般来说是随不同的时机与条件而变化的,往往预先无法确定。因此,系统的状态是随机的,故而排队论也称随机服务系统。 各式各样的排队现象呈现的基本特征:排队系统由输入过程、排队规则及服务机构三部分组成。 (1)输入过程 输入过程就是顾客按怎样的规律到达 包括顾客总体数,是有限的还是无限的; 顾客到达的方式,是成批到达(每批数量是随机的还是确定性的)还是单个到达; 相继到达的顾客(或批或单个)之间的时间间隔的分布是什么。 2.排队系统的组成和特征 排队规则是指到达的顾客以怎样的规则接受服务。 1)损失制:顾客到达,服务台不空立即离去,另求服务。 2)等待制:顾客到达,排队等待。对等待制服务可分为:先到先服务,后到先服务,优先服务,随机服务,成批服务等。 3)混合制:在现实生活中,很多服务系统介于损失制和等待制之间,当顾客到达时,服务台不空就排队,若排队的位置已满就离去。 (2)排队规则 服务机构主要指服务台的数目, 多个服务台进行服务时,服务方式是并联还是串联; 服务时间服从什么分布等。 (3)服务机构 1.排队模型的分类 这里仅针对并列的服务台。 记X:顾客到达的时间间隔分布;Y:服务时间的分布;Z:服务台数。则排队模型:X/Y/Z。 常用的记号:M——负指数分布;D——确定型;Ek——k阶爱尔朗(Erlang)分布;GI——一般相互独立的随机分布,G——一般随机分布。这里主要讨论M/M/1,M/M/C。 (二)排队模型的分类及数量指标 (1)队长 队长是指系统中的顾客数(包括排队等候和正在接受服务的顾客数); 等待队长是指系统中等待服务的顾客数。 2.排队模型的数量指标 逗留时间是指一顾客从进入系统起一直到接受服务后离开系统为止所花费的时间; 等待时间是指一顾客从进入系统起到接受服务时所花费的时间。 (2)逗留时间 忙期是指从顾客到达空闲服务机构起到服务机构再次为空闲为止的这段时间,即服务机构连续繁忙的时间长度。 这是服务机构最关心的数量指标,因为它直接关系到服务员的工作强度,与忙期相对应的是闲期,即为服务机构连续保持空闲的时间长度。显然,在排队系统中,忙期与闲期是交错出现的。 (3)忙期 1.最简单流与Poisson过程 记随机过程{x(t):t≥0}为时间[0,t]内流(事件)发生的次数,例如对于随机到来某电话交换台的呼叫,以x(t)表示该交换台在[0,t]这段时间内收到呼叫的次数;若是服务机构,可以用x(t)表示该机构在[0,t]时间内来到的顾客数。 (三)Poisson流与指数分布 最简单流应 具有以下特征称 (1)流具有平衡性 对任何 和 , 的分布只取决于 而与 无关。 (2)流具有无后效性 对互不交接的时间区间序列 ,
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