Convex mixed-integer nonlinear programs derived from generalized disjunctive programming using cones

We propose the formulation of convex Generalized Disjunctive Programming (GDP) problems using conic inequalities leading to conic GDP problems. We then show the reformulation of conic GDPs into Mixed-Integer Conic Programming (MICP) problems through both the big-M and hull reformulations. These refo...

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Veröffentlicht in:Computational optimization and applications Jg. 88; H. 1; S. 251 - 312
Hauptverfasser: Bernal Neira, David E., Grossmann, Ignacio E.
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: New York Springer US 01.05.2024
Springer Nature B.V
Schlagworte:
ISSN:0926-6003, 1573-2894
Online-Zugang:Volltext
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