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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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    [LV.4]偶尔看看III

    网络挑战赛参赛者

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    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

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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
    0 y% _# N2 w3 l- `" A3 x9 |) l# `
    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。
    7 \+ t8 x- ]* A1 b) A5 P
    ( x4 K/ j; R& I( d/ p& o数学建模和ACM的区别" Y$ a2 H" j8 T$ |- B1 r
    # y. H1 w5 B2 O! c" L* v' B8 k
    相比于ACM,数学建模编程主要有以下几点区别:( R  Q1 ]& i) z* H6 z
    0 V! B; V; c, T
    1.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。1 @) m2 @* r, e, J4 _' V* Z6 k
    / g( h7 b/ X8 E" q; z; r) L* R+ Y
    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。) P2 ~& i8 c5 \* H' {

    * r- [7 m5 ~/ z& B+ W3.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。
    : j' y" e- L3 P3 ]* M$ g+ J: {
    " e/ _6 ]' E. N9 _# X0 k$ Y8 \4.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。/ ^4 U5 M% ]: ^' l
    . w& ~. \9 a6 ?' C( s% c6 k: @' U
    语言的选择' C' M3 B4 {' b  m
    ( \0 d2 i; J7 A5 f* A+ \7 i
    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。( }% x  V+ _, j) ~( h: Y

    , V. _- U4 h& U+ E+ @: N* DMatlab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。
    ; s! G: T3 |$ A
    ' b" p. N. [* ^6 M& @# S这里推荐一个Matlab语言的学习网站:https://www.w3cschool.cn/matlab/# i1 I4 s) M3 Y, T& |8 A

    7 d0 s) M  F* q5 j- hPython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。( k1 ^+ ]0 T9 Y" Y  _' }

      i7 O/ r2 p0 ?# B这里也推荐一个Python3语言的学习网站:https://www.runoob.com/python3/python3-tutorial.html( R2 ^8 K+ x* _! [9 K8 ^
    + ~0 ]* y4 ?9 Q$ [9 `' R
    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
    9 O1 U9 W6 ]6 ^8 W  G  n7 X: p$ f8 i
    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
    " k  |; F$ O4 V  J1 f, X' Q2 Y) w8 E& ]$ E5 N
    https://www.runoob.com/python3/python3-examples.html
    3 y. b5 A  @0 y3 Y
    + N( m. S6 N9 h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
    9 c: D- \$ @" a4 V. q% q4 v. k- a- v" `6 ~4 b& d& M

    % |/ c  h9 \3 ^" z" \) B* |- n5 a% M! _( [( ~
    一些需要进一步学习的包' e5 n; Z, k7 L) N3 T

    ! Y7 d0 Y2 z2 c3 ~& [; nPython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4 R2 Z' S7 X2 O
    # S" A8 u2 r6 @# ]& v+ F1 u
    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:
    ( Q. w2 \  J% n3 m, ?  F  m5 T- x) L! g- M/ {) m$ F) o. [# t
    numpy 3 Y: v: s) Q2 i: B- p
    中文 https://www.runoob.com/numpy/numpy-tutorial.html
    4 @. t  D6 i( v& W1 a/ l英文 https://numpy.org/doc/; g7 `' H4 t& h$ b) A3 W& v; _

    9 O1 l5 }2 f  ^6 `/ L4 Pmatplotlib$ z! [% L# [: T$ r1 k
    中文 https://www.matplotlib.org.cn
    * O& c' C! T. e3 `% N* g英文 https://matplotlib.org/contents.html$ d  p6 n6 ^5 P
    3 E/ j! ~1 k( i7 v) ~0 N  K& M
    pandas" ?! E5 j2 M# Q. m
    中文 https://www.pypandas.cn( V+ s% Y# _6 d- s
    英文 https://pandas.pydata.org/docs/
    2 t3 e8 ^: L& z# w& G( f( w
    6 j: X: ^+ K0 c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+ K: y5 U, D4 g3 m

    4 J, ~# i  Y+ D4 h数学计算:sympy numpy pandas! a5 m/ _: {4 C
    数据分析:statsmodels. g8 o1 r7 `" \: j. ?
    图像处理:opencv pillow
    9 l: f! @, n& b' [: u遗传和进化算法:geaty5 ^) s4 H3 I$ o6 |
    数据可视化:pyecharts seaborn matplotlib. m; d' j: C, A' k
    机器学习:sklearn scipy
    9 ]+ e- `0 b! W5 c$ k" S数学规划优化:gurobi: Y; [! i1 T1 H' n% C" T9 U% q: \+ o
    原文链接:https://blog.csdn.net/STL_CC/article/details/1047406898 g3 s6 D' K* K4 W' l* |
    & t3 n% g$ k/ ~4 I' x6 g4 J8 M

    , s$ b* s# r% a2 s; }
    zan
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    2020-5-25 19:07
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