根据描述,我们用线性规划带约束来求解问题

# coding=utf-8

from scipy.optimize import linprog
import numpy as np def maxGain(args): xg,yg,naifenx,naifeny,kaofeix,kaofeiy,sukx,suky,naifenmax,kaofeimax,sukmax = args
# c = np.array([0.7, 1.2])
# A = np.array([[9, 4], [4, 5], [3, 10]])
# b = np.array([3600, 2000, 3000])
c = np.array([xg, yg])
A = np.array([[naifenx, naifeny], [kaofeix, kaofeiy], [sukx, suky]])
b = np.array([naifenmax, kaofeimax, sukmax])
x0_bounds = (0, None)
x1_bounds = (0, None) res = linprog(-c, A_ub=A,b_ub=b,\
bounds=(x0_bounds,x1_bounds),\
options={"disp": True}
)
return res if __name__ == "__main__": args = (0.7,1.2,9,4,4,5,3,10,3600,2000,3000) #11个参数,,,,,,,,,
res = maxGain(args)
print(res.x)
#print(res)
print(-res.fun)

可看注释掉的代码,根据图片显示的位置,进行阅读。

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