We introduce a natural but seemingly yet unstudied generalization of the problem of scheduling jobs on a single machine so as to minimize the number of tardy jobs. Our generalization lies in simultaneously considering several instances of the problem at once. In particular, we have $n$ clients over a period of $m$ days, where each client has a single job with its own processing time and deadline per day. Our goal is to provide a schedule for each of the $m$ days, so that each client is guaranteed to have their job meet its deadline in at least $k \le m$ days. This corresponds to an equitable schedule where each client is guaranteed a minimal level of service throughout the period of $m$ days. We provide a thorough analysis of the computational complexity of three main variants of this problem, identifying both efficient algorithms and worst-case intractability results.


翻译:我们从自然的角度,但似乎还没有研究过将工作安排在一台机器上的问题加以概括,以便尽可能减少拖延工作的数量,我们的概括性在于同时考虑问题的若干实例,特别是每个客户在每天有单项工作、处理时间和期限的1美元,每个客户都有单项工作,每天处理时间和期限为1美元,我们的目标是为每个客户提供一份单项工作时间表,保证每个客户的工作在至少1美元/升/天的期限内达到最后期限,这相当于一个公平的时间表,保证每个客户在整个1美元/天的时期内得到最低服务水平的保障。我们透彻分析这一问题的三个主要变式的计算复杂性,同时查明效率算法和最差的易发生性结果。

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