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谢谢1、蒙特卡罗算法(该算法又称随机性模拟算法,是通过计算机仿真来解决问题的算法,同时可以通过模拟可以来检验自己模型的正确性,是比赛时必用的方法). @. J/ i+ K( k; b) b3 ~- P4 y- w5 V0 t
7 O. I5 ^5 u: e( b- n8 |/ ?* F1 H; o
2 S E" W/ c% Q: k/ {" G2、数据拟合、参数估计、插值等数据处理算法(比赛中通常会遇到大量的数据需要处理,而处理数据的关键就在于这些算法,通常使用Matlab作为工具)( h6 b; Z1 `; o& t2 k) k- M$ d* |' y4 J% {3 B
8 |5 M! g& U. s# h, A9 p+ ?
' w k# O0 }( r3、线性规划、整数规划、多元规划、二次规划等规划类问题(建模竞赛大多数问题属于最优化问题,很多时候这些问题可以用数学规划算法来描述,通常使用Lindo、Lingo软件实现)! n0 s6 ?( P- l% a. M" t& y+ p
. E. P+ K; T7 {" K: b$ H2 j$ w$ I+ X, A2 L! V+ P
! Q3 i% r; `7 ~0 g4 ] i2 K0 R0 z4、图论算法(这类算法可以分为很多种,包括最短路、网络流、二分图等算法,涉及到图论的问题可以用这些方法解决,需要认真准备)( d7 \; c; P6 y& E
: B# f0 w9 h0 c! |3 E1 I* c0 B4 B" R1 O( u4 V w
8 T, p6 c, N# D2 Z! W5 I3 \5、动态规划、回溯搜索、分治算法、分支定界等计算机算法(这些算法是算法设计中比较常用的方法,很多场合可以用到竞赛中) `/ m/ f( d& M* p
$ D) X5 @" S7 Y: [- I+ M! X J* w
% n. A4 O5 y/ [$ x [7 n S1 L8 D9 `4 Z* }9 ]1 p6、最优化理论的三大非经典算法:模拟退火法、神经网络、遗传算法(这些问题是用来解决一些较困难的最优化问题的算法,对于有些问题非常有帮助,但是算法的实现比较困难,需慎重使用)/ G( @2 h$ h2 N, n
5 e; b P6 y# a |# x; `$ e9 `5 B" i6 o+ m$ T# |3 O0 U
7 Q+ C O5 J/ q8 l8 F7、网格算法和穷举法(网格算法和穷举法都是暴力搜索最优点的算法,在很多竞赛题中有应用,当重点讨论模型本身而轻视算法的时候,可以使用这种暴力方案,最好使用一些高级语言作为编程工具)- b' E6 p# B& W( n& V
, f, w F5 J% ~( L" ?3 v3 Y- \2 ]1 w8 Q$ z$ g7 z" d3 b+ e. S& R+ n# O( y; r8 j/ I+ R
8、一些连续离散化方法(很多问题都是实际来的,数据可以是连续的,而计算机只认的是离散的数据,因此将其离散化后进行差分代替微分、求和代替积分等思想是非常重要的)0 z- q7 A' u! @6 D# U: u
, b; v8 v: y; T& Z4 o. l1 @: `9 S' M3 r/ ?. _1 ]2 l6 P+ u: O! D5 `2 b! ^7 b
9、数值分析算法(如果在比赛中采用高级语言进行编程的话,那一些数值分析中常用的算法比如方程组求解、矩阵运算、函数积分等算法就需要额外编写库函数进行调用)/ x1 s) c! c; Q% O9 i& C; l
' F5 y, L5 w7 Z; g5 Y6 c. A7 a2 ^5 M# F1 f* j5 k, Y7 [' f2 y
10、图象处理算法(赛题中有一类问题与图形有关,即使与图形无关,论文中也应该要不乏图片的,这些图形如何展示以及如何处理就是需要解决的问题,通常使用Matlab进行处理 |
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