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ACMer数学建模Python编程起步

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杨利霞        

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  • TA的每日心情
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    2021-8-11 17:59
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    [LV.4]偶尔看看III

    网络挑战赛参赛者

    网络挑战赛参赛者

    自我介绍
    本人女,毕业于内蒙古科技大学,担任文职专业,毕业专业英语。

    群组2018美赛大象算法课程

    群组2018美赛护航培训课程

    群组2019年 数学中国站长建

    群组2019年数据分析师课程

    群组2018年大象老师国赛优

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    1#
    发表于 2020-3-24 15:49 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta
    / X+ c1 H  H0 I
    ACMer数学建模Python编程起步笔者一建模小白,同时也是一名ACMer。寒假期间学完了数学建模所需的一些编程知识,磕磕碰碰渐渐入门。在此为想要参加数学建模的ACMer分享一些经验。该文该帖系笔者原创,笔者刚入数学建模时,对于数学建模应该怎么样去编程也同样非常迷茫,在网上也没有找到相关的经验贴,故在此给大家分享几点经验。该文会长期更新,欢迎在评论区交流。+ r2 f( o1 M  U# L+ R4 |  Z
    5 i: P7 c5 q/ ~% R* I3 F' N
    数学建模和ACM的区别0 t! Y2 m' Y0 D

    : o4 r! n& w. g$ H* G相比于ACM,数学建模编程主要有以下几点区别:. U! m$ F9 X7 L& Q* Q% q* _0 P- A

    , ^- y' L! J: F2 i( s' m1 Z1.ACM的编程多是用来直接处理一些算法问题,需要对算法进行创新应用,重点在于算法;而数学建模中的编程多是用来运行算法模型以获得所需的数据,或者是画图、画表格之类的,很多算法模型都是现成的,有很多ACM中的诸如Floyd的算法已经被封装成模块。有趣的是,他们可能是以伪码表示的,并不像ACM模板,都已经写好代码了,这时,就需要各位大佬根据伪码翻译成计算机所能理解的语言。ACM重在算法,数学建模编程虽然也需要对算法模型进行创新,但更多的,重在计算,重在选择最优的模型达到最优的效果。
    5 |3 k9 V9 s8 w# i$ G9 A) K% E- S9 k' k% u; V, i1 G
    2.比赛方式不同,ACM是在指定地点进行比赛,时间通常只有紧张的5个小时,在这5个小时内,需要各个队员的精神高度集中的投入到算法问题的解决中来,而且程序必须是在一定效率的情况下运行(比如比赛时程序应该在1s结束,只能占用256mb的空间,如果在时空限制下没有完成算法问题的解决,是不能记分的)有的题目可能做不出。而数学建模则在3天甚至更长的时间比赛,比赛地点一般在学校提供的教室里,可以随便自由出行,甚至可以是在家(比如今天坑爹的新冠病毒疫情,想必许多美赛选手都是在家比赛)。一般数学模型的解法只有最优最劣与否,没有对错。- ?7 e* {2 i- p) K8 F
    ' u9 m* i! P0 g3 Q
    3.可访问资料的范围不同,ACM允许携带纸质资料,选手们通常会把平时浏览过的一些有意义的博客打印下来,还会打印好相关资料,如ACM模板等,在比赛的时候还会有志愿者们巡逻考场,不允许携带电子设备和U盘等进入考场,考场也通常会打开电子屏蔽器,屏蔽相关信号,切断与外界的交流。而数学建模则多要靠自觉,在比赛期间不能通过QQ等通信工具与其他选手交流比赛,要上传给学校。但除了要保证是自己做的以外,其他的互联网资源都是可以访问的。这时,强大的信息检索能力就重要了起来,可以在网上搜索相关的有用的模型,用计算机的语言实现。也有一些学长只是准备了20几天,靠着强大的学习能力获得了省一。* E# \( g9 w1 S: d# P; e6 B# g

    ' V& Q  H( k7 t2 m! y2 w4.拿奖的难易不同。虽然数学建模和ACM在各自的领域都是属于家喻户晓的顶尖水平的竞赛。但是其实数学建模的水分还是总体上比ACM要高的。有的人也表达过相同的看法,通常一支队伍如果在ACM方面取得了某些奖项,一般情况下,这个队伍里的每个人总还是有两把刷子。但是如果是数学建模,可能就不一定了,输出的可能就是一个人,其他人只是用来给那个人加油助威的。从每年获奖的情况来看,从获奖总数和参加人数来说,ACM的奖项含金量更高。但这并不意味着数学建模没有用, 在数学建模的过程中,将学到很多平时学不到的科研的知识,比如论文的撰写和发表啊。而且数学建模相比于ACM,更加贴近科学。如果ACM和数学建模都能发展好,应该对时下大火的人工智能研究有好处,也能跟大概率获得算法相关的Offer。: O/ Y5 p# f+ g  \0 |9 y

    9 X5 `6 x1 q% I# P% s7 r; h语言的选择. k& [5 X2 C9 |( y, Z* L

    4 q5 \8 t: n! Y目前主流的应用于数学建模的编程语言主要有两种,他们分别是Matlab和Pyhton。/ o. S: i9 `6 d3 r
    ) e6 a! y; n) |$ Q
    Matlab语言的历史比较早,美国MathWorks公司出品,和Mathematica、Maple并称为三大数学软件。在Pyhon还没有问世前,广泛应用于数学。优点是学起来方便,要学的东西相对较少,适合不喜欢折腾的小白玩家,缺点是闭源,扩展性低下,除了数学之外没有太多的用途。
    1 E1 d+ T7 y; c$ m' h
    5 i4 h. L& B/ C0 J$ ^% g0 Y8 {  S这里推荐一个Matlab语言的学习网站:https://www.w3cschool.cn/matlab/
    2 h! A2 {8 }1 u, n" a( J: _+ v9 M" I0 z
    Python的大名相比大家都知道,他在深度学习,爬虫,机器学习等方面有很多应用,并且扩展性好,有丰富的功能和优质而成熟的社区,免费,开源,体积小,应用范围广,是未来的主流语言。我在这里向ACMer推荐这种语言,在以后的工作中,也可能经常用的到,并且以后要学习深度学习和机器学习的相关知识时,还会要用到它。但Python对于编程小白则不太友好,可能需要折腾很久。& a4 _% T% W$ D0 k' ~4 x3 m. [! u
    # F8 E$ i8 t8 H! q- y: R
    这里也推荐一个Python3语言的学习网站:https://www.runoob.com/python3/python3-tutorial.html# z5 {) ~  J% \) n
    5 Y* G9 _/ `4 i
    注意,我们学的是Python 3.x,不是python2.x,他们两者的语法是有区别的,Python3.x更新0 D9 v5 j+ R2 ~; q+ F: \7 t

    ' N' y# a. M% N这个网站上还有Python小实例,可以做一做,提高熟练度,一定要动手去做,如果不动手,到时候就会很生疏
    - Y9 T' [# R$ _( m" z4 A& Q3 O% H: d* }* e
    https://www.runoob.com/python3/python3-examples.html
    7 J5 V: Z" }1 n! t
    , L0 [6 R5 ]% V" p下面是一本网红书籍,几乎是Python入门首选,大家也可以看看,不过个人觉得,还是上面的这个网站写的好,这本书漏了很多. b8 t( S& ^8 E

    : C' C' ?) n8 h$ w, O
    * ^5 B  O- k0 b! A9 R$ v1 w: L0 ]& E0 n* Z! x9 F9 ^
    一些需要进一步学习的包) ?4 w7 ^0 @) K8 Z8 s9 e

    5 T. {* R) j6 U* g$ D, g0 xPython的包在他们官网一般都有详细的教程,可惜的是,他们大部分是英语的。国内有些包的教程还没有人翻译成中文,或者相比英文版缺斤少两。推荐大家阅读英文原版,如果实在看不懂就看中文版  S5 Y) E% `: V9 ]: {, `4 i

    7 m5 ?! a4 V3 O+ ?$ F. n' ?首先,需要学完数据分析三剑客Numpy,Matplotlib,Pandas。这三个包基本上在数学建模中经常用到,一定要掌握,下面分享的是他们的一些教程:
    ' W9 K5 z1 V: u1 _, u
    - T1 r, _% H" L9 ]numpy 9 A0 c0 e( U# }7 x
    中文 https://www.runoob.com/numpy/numpy-tutorial.html+ _1 X( }4 {* B2 D3 G2 `6 W/ ^
    英文 https://numpy.org/doc/7 Q0 }9 N- t, B

    2 m8 W8 x3 X& ^+ `: [* z+ y0 Gmatplotlib' f+ K9 \0 L' q
    中文 https://www.matplotlib.org.cn
    7 [* S8 ^5 L% ?; K9 H" Z英文 https://matplotlib.org/contents.html$ R( y$ N: t/ i1 R6 h2 r* G) [
    ) [& [% ]/ c; ~+ P+ R3 u
    pandas5 w+ S+ P; q* p) Q* w. J
    中文 https://www.pypandas.cn+ C6 d2 p2 F( f
    英文 https://pandas.pydata.org/docs/2 [5 o, G- }. v1 ]# C1 Y
    - C: E6 _$ D2 e$ {7 O% _# X) {
    下面列举需要学习的一些包及其用途,大家可以参考参考,搜索他们的官网找到教程学习
      x7 B0 x% x* w2 [7 H- l7 a8 [! ^4 K3 t5 B/ ]- R' [
    数学计算:sympy numpy pandas3 o% X/ d9 @% q+ m( q
    数据分析:statsmodels/ w4 f8 T0 j2 ^+ f) a- a
    图像处理:opencv pillow0 _) a3 \6 c6 V3 b
    遗传和进化算法:geaty
    $ w; T- J3 g: W9 U8 ?# }数据可视化:pyecharts seaborn matplotlib
    + K, N/ h$ a0 u% K5 D机器学习:sklearn scipy$ ~! J  w! t0 \; e9 A& }9 y; Y
    数学规划优化:gurobi  a4 \! W$ g7 o/ O
    原文链接:https://blog.csdn.net/STL_CC/article/details/1047406896 z4 A: k% _/ k5 j2 f- g0 C
    * D; L. f* z- C

    5 |$ d+ ~7 A5 N0 ^9 t7 d
    zan
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  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-25 19:07
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