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Eine Ladenkette verfügt über drei Läden.
Jeder Laden verkauft Würstchen zu €9.59 je Portion, Pommes zu €7.16 je Portion und Limonade zu €2.1 je Portion.
Laden 1 hat 297 Würstchen, 376 Pommes und 93 Limos verkauft.
Laden 2 hat 68 Würstchen, 296 Pommes und 427 Limos verkauft.
Laden 3 hat 340 Würstchen, 348 Pommes und 300 Limos verkauft.
Es soll gelten: `AP=E`.
`P` steht für die Preise, `E` steht für den Erlös pro Laden.
Der erste Eintrag bei `E` ist der Erlös in Laden 1,
der zweite ist der Erlös in Laden 2 und
der dritte ist der Erlös in Laden 3.
Stellen Sie die drei Matrizen `A`, `P`, und `E` auf.
`A = `
`P = `
`E = `
Jeder Laden verkauft Würstchen zu €9.59 je Portion, Pommes zu €7.16 je Portion und Limonade zu €2.1 je Portion.
Laden 1 hat 297 Würstchen, 376 Pommes und 93 Limos verkauft.
Laden 2 hat 68 Würstchen, 296 Pommes und 427 Limos verkauft.
Laden 3 hat 340 Würstchen, 348 Pommes und 300 Limos verkauft.
Es soll gelten: `AP=E`.
`P` steht für die Preise, `E` steht für den Erlös pro Laden.
Der erste Eintrag bei `E` ist der Erlös in Laden 1,
der zweite ist der Erlös in Laden 2 und
der dritte ist der Erlös in Laden 3.
Stellen Sie die drei Matrizen `A`, `P`, und `E` auf.
`A = `
`P = `
`E = `
Antwort 1: Geben Sie jedes Element der Matrix als Zahl (z.B. 5, -2, 2.2) ein
Antwort 2: Geben Sie jedes Element der Matrix als Zahl (z.B. 5, -2, 2.2) ein
Antwort 3: Geben Sie jedes Element der Matrix als Zahl (z.B. 5, -2, 2.2) ein
Eine Fabrik stellt aus vier verschiedenen Rohstoffen `\vec(r)` drei Zwischenprodukte `\vec(z)` her,
wobei die Mengenverbräuche durch die folgenden Gleichungen gegeben sind:
`{(r_1 = 1 * z_1 + 3 * z_2 ),(r_2 = 1 * z_1 + 3 * z_2 + 3 * z_3 ),(r_3 = 0 * z_1 + 1 * z_2 + 2 * z_3 ),(r_4 = 4 * z_1 + 2 * z_2 + 2 * z_3 ):}`
Aus diesen drei Zwischenprodukten `\vec(z)` werden drei Endprodukte `\vec(p)` hergestellt, die durch die folgenden Gleichungen gegeben sind:
`{(z_1 = 1 * p_1 + 1 * p_2 + 3 * p_3 ),(z_2 = 0 * p_1 + 1 * p_2 ),(z_3 = 3 * p_1 + 1 * p_2 + 3 * p_3 ):}`
Gib die Matrix A für den ersten Produktionsschritt entsprechend der Gleichung `\vec (r) = A * \vec (z)` an:
`A = `
Gib die Matrix B für den ersten Produktionsschritt entsprechend der Gleichung `\vec(z)=B* \vec(p)` an:
`B = `
Gib die Matrix C an, die die Beziehung `\vec(p) =C * \vec(r)` ausdrückt:
`C = `
Gesucht ist der Rohstoffbedarf `\vec(r)`, wenn
100 Einheiten von `p_1`,
100 Einheiten von `p_2` und
80 Einheiten von `p_3`
hergestellt werden sollen.
`\vec(r) =`
wobei die Mengenverbräuche durch die folgenden Gleichungen gegeben sind:
`{(r_1 = 1 * z_1 + 3 * z_2 ),(r_2 = 1 * z_1 + 3 * z_2 + 3 * z_3 ),(r_3 = 0 * z_1 + 1 * z_2 + 2 * z_3 ),(r_4 = 4 * z_1 + 2 * z_2 + 2 * z_3 ):}`
Aus diesen drei Zwischenprodukten `\vec(z)` werden drei Endprodukte `\vec(p)` hergestellt, die durch die folgenden Gleichungen gegeben sind:
`{(z_1 = 1 * p_1 + 1 * p_2 + 3 * p_3 ),(z_2 = 0 * p_1 + 1 * p_2 ),(z_3 = 3 * p_1 + 1 * p_2 + 3 * p_3 ):}`
Gib die Matrix A für den ersten Produktionsschritt entsprechend der Gleichung `\vec (r) = A * \vec (z)` an:
`A = `
Gib die Matrix B für den ersten Produktionsschritt entsprechend der Gleichung `\vec(z)=B* \vec(p)` an:
`B = `
Gib die Matrix C an, die die Beziehung `\vec(p) =C * \vec(r)` ausdrückt:
`C = `
Gesucht ist der Rohstoffbedarf `\vec(r)`, wenn
100 Einheiten von `p_1`,
100 Einheiten von `p_2` und
80 Einheiten von `p_3`
hergestellt werden sollen.
`\vec(r) =`
Antwort 1: Geben Sie jedes Element der Matrix als Zahl (z.B. 5, -2, 2.2) ein
Antwort 2: Geben Sie jedes Element der Matrix als Zahl (z.B. 5, -2, 2.2) ein
Antwort 3: Geben Sie jedes Element der Matrix als Zahl (z.B. 5, -2, 2.2) ein
Antwort 4: Geben Sie jedes Element der Matrix als Zahl (z.B. 5, -2, 2.2) ein