/ \) W c F0 n+ ?! Z8 E5 y5 C有了这次的成功经验,一方面我感觉到侥幸,另一方面我是越战越勇,特别希望找到对数模感兴趣,能够全力拼搏的队友,冲刺一下国家一等奖。在我们实验室也确实找到了人选。但是,后来组队也出现了插曲,我的同门也和我一样在上次中取得了三等奖,他找我希望一起组个队,冲一下一等奖,并带一下我们班另外一个同学(因为她特别希望得个奖,达到落户分数)。我觉得我和他的目标是一致的就确定了我们的战队。然后我俩开始重新筹谋规划,计划要提前做好准备,决战一等奖。然而这次又是计划不如变化,研二至研三这个时期我们实在是有太多事情,暑假并没有成功的做好准备(那个同学后来有其它竞赛可以达到落户加分了,也不太需要这个数模结果,所以我们甚至一次见面讨论也没有)。只是临最后比赛一天稍微回顾了一点点数模知识。比赛中我们一直也不像计划的那样顺利:第一天上午选题,下午理清思路,第四天晚上前完成所有题目和论文撰写。实际上我们选题很快,几乎上午第一眼看到C题就直接确定了:《对恐怖袭击事件记录数据的量化分析》,第一问我们又是像之前一样一直没有解决,拖到了最后一天(这道题又是一个典型的需要大量数据处理的题目)。后来负责写论文的同学看实在没有办法了,我们就分工同步进行:一人继续处理第一问数据,一人负责第二问,一人负责第三问、第四问,还好今年的题目量相对少了。就这样我们完成了我们最后一年的竞赛论文,长舒一口气。我和队友都心里想着:最后一次了,再也不要参加了……。; Z: n' T" M. K2 c) ~
% N7 F% D x( B4 @, P, l今年的比赛结果如何,我个人认为题目很多问题并没有完全解决,但是我们的思路是正确的,写作是完整的。或许可以拿到一个国三,但是再向上就不太可能了,所以今天看到比赛初审结果,居然拿到了国二,我和队友几乎都不敢相信。但是,通过这个结果,一方面是对我们辛苦建模画上一个完美句号,是对我们建模能力的一个证明。另一方面我深深的感觉到数学建模真的不难,如果花时间研究,是可以取得一个不错的名次的。 8 @# n0 g6 U G5 ?' v3 _' L# i2 [$ v+ F; y
下面我总结几点我认为的建模小tip吧。" ?$ _. `+ X% p$ C
h% ^. @5 b, bTip1. 多看历年的竞赛题3 s4 [. x! q, R# c5 x9 g
4 P, t) s, k' c5 d8 ~5 U# X不管队友们没有什么经验,之前是否接触过数学建模,都一定要提前多看看往年优秀论文。从历年的题目中就可以看到,每一年的题目大概考虑到参赛群体的不同,有几个大的领域:物理、通信领域;社会经济、指标体系;预测、优化、调度问题;其他。如下是我总结的历年题目表格,所分类别和颜色对应。组好队友后,大家从先全面分析历年题目,然后从中选择自己所熟悉的领域题目进行重点研究。这期间一定要记着,三个队员虽然要各有所长,但前期准备时候一定不能细分工。只有三个人对建模的每一个模块都熟悉,这样才能做到当真正比赛时候有什么突发状况能够一个顶俩,一个顶仨。一个木桶盛水的多少不是靠最长的木坂长度,而是由最短的木板长度决定。这段时期重点就是大家从历年的题目中分析每一个题型的难易,以及使用的建模方法,不会的马上去查阅资料学习。其实看的论文多了你就会发现数学建模常见的方法也就那么多。当历年题目看的差不多的时候,几个人抽一个集中的时间,在一起针对一年的题目模拟实际比赛的场景进行练习,让大家熟悉流程,这样才能做到建模时候各位有条不紊,胸有成竹的完成题目分析,模型建立和论文写作。 & P% W" O: A. J; d7 ?+ e0 g* \; u& d8 l' n9 @
2004-2018历年研究生数学建模题目汇总 # y7 g5 B$ J. ?7 S5 g. w! t3 T * F3 a. E1 U* `" Z& [9 V: _+ g2004 A 通信、定位 7 n7 [5 D8 @; G; Y B 工厂生产下料方案调配(优化模型) / F5 E3 T3 [; R+ F7 Y C 轿车某部件千车故障数(预测)9 j" }& b+ E! ]6 J* a" o
D 研究生录取方案(学生导师双向选择满意度)8 u" M- w v3 k+ |4 ]; ?. B
2005 A 高速公路行车时间估计和线路优化 4 s7 p0 [6 ~( w3 k J B0 n6 V B 空中加油作战方案(通信、定位)' B) N7 }6 Z8 S
C 出租车规划(预测、价格方案、满意度,数据已给出) $ O) \! E4 K4 I' Q4 R8 A D 商店订货存储策略(优化模型)# ~) X6 v! Q6 Y
2006 A Ad Hoc网络区域划分和资源分配(通信) 6 `1 w. |8 P" E) C7 N B 确定高精度参数问题+ t) s! r3 K% w( d- g3 N
C 维修线性流量阀的内筒设计问题 * O+ i2 J3 L/ n) S# D; q D 学生面试问题(优化、公平性)! O+ c( K3 t! f v# q
2007 A 食品安全保障体系模型(评估、无数据) : e# [8 b! P% J- v$ Q B 机器人技术问题 ) v. g7 z2 P8 N' s& z C 高速公路路面质量指标体系8 f& T3 P+ @7 p& F7 y$ Y
D 邮政运输的邮路规划与邮车调度问题 0 ^ i& M7 x* N2008 A 汶川地震堰塞湖泄洪问题(蓄水量模型、人员撤离方案) , T W3 R4 g3 v8 p. b2 N B 城市道路交通信号实时控制(控制模型、流量预测) / N7 v/ x2 d% t# g. O C 货运列车编组调度(优化、调度) 0 ]* g, l$ m; |0 ? D 中央空调节能设计(数学问题) * w) L2 C' N& K1 X2009 A 我国就业人数或者城镇登记失业率建模(指标、仿真) ( h; w$ R1 c9 h B 枪弹头痕迹对比方法研究(物理)' ?; M/ P& E5 _! a. d
C 多传感器数据融合与航迹预测 & F* Y! J; \) r D 110警车配置及巡逻方案 ( a" M+ f. E5 C9 m; }4 L& ~2010 A 确定肿瘤的重要基因信息3 f8 K1 K1 [! r% w* H9 O
B 与封堵溃口有关的重物落水运动模型(物理) $ q# G+ l8 o* x C 神经元的形态分类与识别. k) a ]% b% N$ q4 e- k5 U
D 特殊工件磨削加工数学建模(物理) . H3 ~* H. l$ S5 G7 s: z2011 A 基于光的波粒二象性一种猜想的数学仿真(光学、物理) $ u/ s" x Z y7 y" i8 K7 x B 吸波材料与微波暗室问题数学建模 % h, [/ E! r3 i0 q. @ C 小麦发育后期茎秆抗倒性数学建模/ \6 K+ N1 Q7 ]6 k# d! s
D 房地产行业数学建模' ^! I. h s; `( F; E4 V2 n1 c
2012 A 基因识别问题及算法实现 8 x* U y3 _2 A+ t B 空间飞行器主动段轨道估计与误差分析 7 X* o4 Q9 x$ ]+ L% u! h' S C 有杆抽油系统数学建模及诊断 + D2 |# c% Q2 r- U D 基于卫星云图的风矢场度量模型与算法 5 G$ E! m5 k' \2 v! j2013 A 变循环发动机部件法建模及优化 " ~4 L$ {9 p \7 p5 S/ o1 C0 l B 功率放大器非线性特性及预失真建模 4 N1 g4 k0 `0 d: r- J C 微蜂窝环境中无线接收信号的特性分析- r+ ~- T( _) E8 l( [& n
D 空气中PM2.5问题研究(指标、评估) 3 }# w/ n, y6 S/ g1 Z. i E 中等收入定位与人口度量模型研究 , M5 s4 p6 a) y0 w, e+ f F 可持续的中国城乡居民养老保险体系的数学模型研究 2 L( f+ E9 }% |. p& u+ B0 p2014 A 小鼠视觉感受区电位信号(LFP)与视觉刺激之间的关系研究1 e& P; K3 q# F7 J
B 机动目标的跟踪与反跟踪. U- Y9 S0 Z- n8 U$ H$ ^/ l
C 无线通信中的快时变信道建模3 [5 H) I: s7 W) H
D 人体营养健康角度的中国果蔬发展战略研究& v7 l3 f; ~" ^' J% q
E 乘用车物流运输计划问题 3 Y. \( h* y" \2015 A 水面舰艇编队防空和信息化战争评估模型 ! }" ?% U7 d2 T9 J1 g, p B 数据的多流形结构分析3 z8 @9 o7 c9 h) X* a7 S3 E0 G2 D# i$ }
C 移动通信中的无线信道“指纹”特征建模( t( K$ {6 }; T5 i
D 面向节能的单/多列车优化决策问题& g8 ~8 p# L9 Q/ H4 x6 S
E 数控加工刀具运动的优化控制 " i% k" j, O" J# ? F 旅游路线规划问题 ! Y# O n' i6 E8 ^8 r8 q) T2016 A 多无人机协同任务规划8 R' v$ l/ M& }3 t5 U0 S
B 具有遗传性疾病和性状的遗传位点分析 0 e# ^ t8 d& }, O C 基于无线通信基站的室内三维定位问题6 a. L7 y' s6 H( O8 ?5 W) R
D 军事行动避空侦察的时机和路线选择$ }. h2 Z# Z' m9 q
E 粮食最低收购价政策问题研究. O9 I& I! {/ c; B) H
2017 A 无人机在抢险救灾中的优化运用 . `1 v4 Z8 k5 } s" v B 面向下一代光通信的VCSEL激光仿真模型 7 ~, b9 ^( B5 c C 航班恢复问题 D# d5 b' u% l) o$ E& l+ A! F
D 基于监控视频的前景目标提取 ; h$ k. l7 a& m+ ^* | E 多波次导弹发射中的规划问题+ } P& y1 |, P! O( d6 |
F 地下物流系统网络 $ [3 O- o+ D3 o, P( Q- M3 j2018 A 关于跳台跳水体型系数设置的建模分析 5 j% P1 R. J# N5 i B 光传送网建模与价值评估 / |' T: X+ b( y C 对恐怖袭击事件记录数据的量化分析. u8 m! `( h7 F+ U
D 基于卫星高度计海面高度异常资料获取潮汐调和常数方法及应用 ' R5 S: R) f* w( I. F E 多无人机对组网雷达的协同干扰* w3 j/ N' Z/ A, t8 c- ^5 z
F 机场新增卫星厅对中转旅客影响的评估方法+ D0 {) k0 g! }1 ~ Z) L! b% h
Tip2. 选题的建议 ' g/ M+ E3 `+ E: `: X6 d+ i+ v- E8 Y `) ?+ [# V3 ]
当大家拿到题目时候,一定要把能够是否有把握实现作为选题的重要标准,对于有的题目看起来很大众,大家都能读明白,如果你没有其它更擅长的题目,不要犹豫就选择它。因为数学建模获奖分布是根据题目选择的人数按比例分的,而不是每道题平分名额。 & m% z) W) _$ C2 o; C7 ~# m" v+ n 0 |' }: ^6 ~% o1 V% s) L以2018年选题情况为例。2018年竞赛有12207研究生队提交论文,按竞赛章程,评选出一等奖184队(获奖比例为1.5%),二等奖1588队,(获一、二等奖队数总和占总参赛队数的14.5%),三等奖2586队,总计4358队,获奖比例35.7%,其他7849队获成功参与奖。我们来看看获奖比例的分配情况。C和F题相对容易理解,发散性强,所以以后很多队伍选择。而A和D偏专业性知识和研究背景,所以选择的人很少,但是获奖的比例大家也都看到了,选择的队伍多,获奖的数量也多。所以我们选题时候只要自己有把握完成就行,不用考虑人多竞争大的压力,反而我觉得选择的队伍多反而更容易得奖。(博主队伍C题排名在三百多) - y9 g# U/ M/ `! A$ ` * N/ q) ?$ ?; z( ~! ^9 d 2018年研究生数学建模获奖比例分布 3 u5 f# _# M- q, k3 P$ ]/ @; X: M0 I6 E. m1 l0 `) A* ]
题目 总队数 一等奖 二等奖(累计) 三等奖(累计), K- F! b5 [$ s' c) x1 }
A 关于跳台跳水体型系数设置的建模分析* {% F/ Y: l9 }! L5 ~ |2 Q
678 17 106 260 9 V* `1 A1 J' SB 光传送网建模与价值评估 7 o3 ^( L$ Z7 u2 g/ a 1899 28 276 660 4 T* [5 q7 H9 ~C 对恐怖袭击事件记录数据的量化分析# R9 F3 X7 X, k/ T
5560 68 789 1970 9 F3 F5 o' L+ ^# h: |D 基于卫星高度计海面高度异常资料获取潮汐调和常数方法及应用 # N- y* Q6 r2 {- N, [* Y 557 16 89 212" i" T; F/ J7 ?6 E' i, g
E 多无人机对组网雷达的协同干扰 3 i! k: M3 L! W6 e
1509 25 221 547 ( h& s4 f- X+ L& i2 UF 机场新增卫星厅对中转旅客影响的评估方法 6 r; v3 z9 \+ w4 ?( e 2004 30 291 709' r9 n: v6 M0 P7 E1 f* i8 S5 F
Tip3. 坚持到最后,完成论文撰写 ) r7 b" E+ r8 S" ~$ O5 k/ z5 g' c. U ?! U! n, q, \, E" e0 `( t7 q所有的一切都很重要,但是我觉得坚持最重要。不到最后一刻,不要轻言放弃。在我们比赛的过程中,身边很多的同学会在你的旁边说一些泄气的话,但是你一定不要被动摇,或许这是别人迷惑你的一种方式。真正有实力的队伍哪有功夫到处闲扯,他们抓紧实现自己的想法的时间都不够! 4 B: Z+ P+ j6 j* _2 m( E ~2 \0 H; y" J, r: \5 I6 T. U数学建模考察我们短时间解决问题的能力。当我们选择了题目后,首先要以把题目解决得到一个结果为目的(不管有多简单),然后根据这个简单的结果不断的优化自己的解题思路,解题方法。并把这个过程体现在你的论文中,这就是作为一个研究生解决实际问题或者科学研究的一个正常思路。! H9 ]7 C4 A/ \: C
2 G- ^% a8 f0 B& X$ N实际总是不尽如人意。如果在实际比赛中,你们理清了思路,但是受限于时间,不能把问题完全解决得到一个结果,或者像博主一样到最后一天了仍不能完全解决第一问的问题,不要慌张!不要气馁!不要放弃!先收关,像假设你已经做出结果一样,正常的撰写你的论文(当然论文最好在有思路时候就开始写,因为等到最后再写时间来不及)。评委们打分时候注重的是什么?你的思路,只有你们把你的思路写明白了,写的让人家觉得可信,那么你的实际结果怎么样,还有那么重要吗?(这是我们今年获奖的关键)- G: E1 U, r$ ?. x: w. I
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Tip4. 相信你的队友7 ?+ Y' n+ T7 R
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不管你队友的一些行为有多不靠谱,你们在比赛中产生了什么隔阂,一定要互相相信:只有彼此合作,才能顺利完成竞赛!要时刻记着:数模是三个人的战场,一个人再厉害也成不了事! ' ^8 f p+ d& v$ r3 a————————————————# a6 c3 x% R* D; X% h0 Y
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