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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

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    发表于 2020-3-24 15:49 |只看该作者 |倒序浏览
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    ' k$ P; u# \) ^; j) zACMer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。
    ' f# H. ~, h/ Y! p! b' C+ I
    ( e7 P, a' U9 `4 z5 h数学建模和ACM的区别
    3 F2 B# C" |# B. P
    0 E( p, M& ~: O# ~& Y相比于ACM,数学建模编程主要有以下几点区别:
    9 W* n( U& w$ r! j
    ! h" F8 _* Z/ ~: m  x1.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。
    . _* m4 V8 }' q% G
    # g8 {/ g0 v( Q& b3 _1 a6 G2.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。
    . I) O0 G3 f: v( l6 e  V7 j& D( B4 l8 j' a; ^9 L
    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。
    - d5 w+ p- D0 S" k, T) O6 l: i0 ~2 B. a7 I. K# D, s3 ]* O
    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。1 z5 l$ M* Q% s! [) o7 O
    # x$ x3 N+ C( |3 r0 S
    语言的选择+ K- B1 q; e  w1 R, V
    $ u- B7 q4 h* w0 V$ a0 A
    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。
    $ |5 ~$ D8 G1 B, A7 c. h6 I; Z7 o5 X, B: D5 @
    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。
    : k# D" w  k0 q1 G4 m5 o/ X( M" ?3 O) N0 g) y
    这里推荐一个Matlab语言的学习网站:https://www.w3cschool.cn/matlab/
    1 |$ F8 ^- E3 `: ?, a6 k
    % K6 z' z5 Y, \8 B9 sPython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。8 k: m# P  Q: r3 @. Q) `5 @

    ; `) }9 z) A* ?4 C) `& i# F. g这里也推荐一个Python3语言的学习网站:https://www.runoob.com/python3/python3-tutorial.html/ g. w) T, n: |+ [( D! B
    % \; {8 }  K% U4 Y, s2 t
    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 D+ Z( N$ O( c& k: X4 o; q3 H# R
    0 D6 q9 [! B1 u2 A4 k6 D/ F) h
    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
    # c% {5 I2 C. W1 m) c
    & x, e' n4 J& ^8 Y$ lhttps://www.runoob.com/python3/python3-examples.html
    # w9 t. [0 Y# d) P# ]' i, W* w1 k' r* g
    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
    ) u' Z' t$ q" ]* E' _; Z2 _8 |% v" k! A7 Y
    ! J# f8 v0 B: [1 w% s" R- ]( l

    5 S" M4 Q1 U) {8 x. a9 ~一些需要进一步学习的包% P$ r) q  z" [2 G# r  `; R& Y
    . c5 A; L% s. N- ^5 {6 i5 d  Y
    Python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3 `! X0 s& c  P3 x
    0 A8 x7 [( r6 Y: q1 t
    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:# `1 ]* ~  }+ E4 L# x. Z

    7 @! G; {, Y5 y" `numpy
    . K) U7 ~& `1 c8 v& X8 F4 R中文 https://www.runoob.com/numpy/numpy-tutorial.html  }% p) W& U5 e, r$ n7 _  C
    英文 https://numpy.org/doc/- _& t- S( L/ k& v

    ; H+ h- F$ I" tmatplotlib" a0 A4 {7 u9 {( m+ c; h4 S
    中文 https://www.matplotlib.org.cn
    + C8 j0 }: T& C' z英文 https://matplotlib.org/contents.html  v4 A) ?/ g" {# e6 N
    ( m  ~8 z2 o* J- T% {; l1 |
    pandas
    ! U  j2 |1 s/ @1 i中文 https://www.pypandas.cn
    - I; a/ ^3 V( E- m5 q/ R' o: A英文 https://pandas.pydata.org/docs/1 g3 @; r0 Q9 k
    ) X" C" B) V, J( Y# W
    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) C: s7 y0 _8 ^" J' I7 @/ l
    3 b; k' T& F, v" Q7 j* |& b, z
    数学计算:sympy numpy pandas$ x, ?& |# B. P
    数据分析:statsmodels: h! `. k+ v) [2 U2 K" d
    图像处理:opencv pillow( @* d. N: A- C% M* J. E
    遗传和进化算法:geaty) X. l: \5 z5 }+ D3 I! F
    数据可视化:pyecharts seaborn matplotlib
    7 _* x6 k- c" f& d4 L& s机器学习:sklearn scipy
    5 Y4 H9 t' D5 N数学规划优化:gurobi
    ; g. j) \: b, \- z7 n! d' t) [- ]原文链接:https://blog.csdn.net/STL_CC/article/details/104740689
    , v2 f: L6 d$ s6 B0 l0 Q% C! X; F, x4 j7 s% n
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