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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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    ' i" ?# f4 `, KACMer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。
    ! `6 k$ E- D- y9 m9 u: g- X+ Y0 v3 I9 \! ^7 M
    数学建模和ACM的区别6 j( c3 E4 ~4 A: {% |9 Q
    + z: s3 p9 M$ c8 A7 @
    相比于ACM,数学建模编程主要有以下几点区别:' {% G6 c  ^- W$ t+ R/ S- W

    7 L9 t! v5 j& W, i8 K1.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 K) r) {. r6 U4 w
    2 n" K) r0 m4 s6 [
    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。6 b1 U* e# f" m$ G5 \4 }% w

    * Y) n# ^  j8 r  }1 \! D3 X$ w8 I3.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。
    9 X7 x7 w9 U2 h) v* _9 V- n* i. w! y1 ^, I/ m  n% R
    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。
    . A# Y6 E4 b+ Q8 t' _- {" ^; J! ~4 g9 P
    语言的选择  H: D8 B' m  @& F1 g- r
    2 [$ c  C) R6 L6 o& r( w
    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。
    - q" u9 a9 U& w/ B. T: B, {1 h
    $ |; z7 F6 x* `1 W! S0 hMatlab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。
    & C. {' S/ I3 R4 o! ^" f0 d2 P7 c/ E3 ?7 R2 C
    这里推荐一个Matlab语言的学习网站:https://www.w3cschool.cn/matlab/# A) _+ E: ]+ P# K; h7 }. G) ?

    . S; q3 }* j7 L, v: g. RPython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。
    - x* u& X& \+ `, _; ^' x  D4 e, ]3 A; ~1 |: t3 I0 B( N
    这里也推荐一个Python3语言的学习网站:https://www.runoob.com/python3/python3-tutorial.html2 L/ y0 Z) u9 l2 I$ Y2 A+ p" R8 J+ S

    / m. l9 B( T" m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
    , T6 h3 `! k7 ~) I& P1 J+ D% M0 ?" K3 @: b0 @
    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
    ( n- n- @5 u" e& o2 g  i- Y3 _
    2 U$ M* [1 F; |# W  H, U: Lhttps://www.runoob.com/python3/python3-examples.html' K) s4 Q$ n% d

    5 P' a5 ~" e/ H% n' {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
    " @& o/ n7 F) v. W5 _7 Z
    9 [0 E! ~0 b" S6 K
    1 ]1 P# r+ G8 J) s3 {: A
    ) p& x0 K- ~( s& ]( U- d一些需要进一步学习的包
    # e4 r$ U# i. C6 P4 Q" v: v8 h. ~: c: ?( u% R9 N
    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
    ( r0 h6 {5 G( f" v6 a( W0 c9 t; D& W  {+ 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 x; [" }# I' L: J4 M0 V

    " R- I0 _/ M3 W9 H& ^$ a/ G" pnumpy / i* U1 e0 q$ w* c
    中文 https://www.runoob.com/numpy/numpy-tutorial.html; P% c' i9 W; B7 o( R2 D9 ~
    英文 https://numpy.org/doc/
    1 W# Z' J+ q2 a( B. L
    8 `6 e* [1 ?$ c3 Q0 J' fmatplotlib7 R+ T' w6 F- d  [5 L/ N/ o
    中文 https://www.matplotlib.org.cn
    1 K" W+ ^7 U/ W5 C英文 https://matplotlib.org/contents.html
    , m' [( h7 ^) M) j1 {* d4 N
    + c! o' [, j+ }- h$ rpandas* ]/ F) \- {" C# n" A3 c  n
    中文 https://www.pypandas.cn* Y" \+ w% f% Z" h6 x5 o) M# L5 q
    英文 https://pandas.pydata.org/docs/
    2 Y3 P  `7 `  j) H1 i$ Q  s- b7 w9 S8 e0 a+ G
    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
    $ u( G: R: t0 \3 C. X4 }
    8 C4 [+ R& ?& _9 g& c数学计算:sympy numpy pandas# G2 k0 m3 G4 b3 ?2 S( C
    数据分析:statsmodels7 s9 y) l# ?8 g: i5 ?6 c, C0 O& D
    图像处理:opencv pillow! T" L- p3 L8 ?, j5 d1 w0 p
    遗传和进化算法:geaty; V7 j* n! S8 n) h
    数据可视化:pyecharts seaborn matplotlib
    ( [, q8 `! m/ }机器学习:sklearn scipy4 V8 g5 a' |4 B( h$ d+ O
    数学规划优化:gurobi: P( i0 o! l! F8 w0 {
    原文链接:https://blog.csdn.net/STL_CC/article/details/1047406896 C( u- s, L6 I1 ?! D

    & t, |! _; x, `! [
    ! k: L2 V- D' {( w( g
    zan
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