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TA的每日心情 | 开心 2021-8-11 17:59 |
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签到天数: 17 天 [LV.4]偶尔看看III 网络挑战赛参赛者 网络挑战赛参赛者 - 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 群组: 2018年大象老师国赛优 |
' M% [- t- a+ q) T9 x/ B! L
数学建模需要怎样的编程水平?; t( G$ w* y' y- F- J3 N4 k' P: r
作者:胖咸鱼y
) X% i7 S- p7 `1 B5 ?链接:https://www.zhihu.com/question/61102199/answer/184485396, Y: j' k% H A- h
来源:知乎
0 {! l; [0 f* S- g' z! T7 s; ?著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
" K/ X4 m! b; ?8 v. x) e( W( h4 b9 f' n% z9 d# M, G
这应该是最后一次更新。
+ q2 T: T. z& n1 O首先控诉一下这个多灾的暑假,一年不生一次病的我,从八月初就开始重感冒,重感冒刚好不知道吃错了哪家无良的外卖,急性肠胃炎住院(中间拖了两天,住院的时候还蛮严重的)打吊瓶吃药吃咸菜。稍微好一点就骗家长说自己完全好了就返校了。回到学校的第一天晚上就又重感冒了(.....)应该是之前的细菌还在等我回来:)喝着热水吃着药吸着鼻涕打着喷嚏...都这副惨状了,电脑忽然间罢工了,把老伙计送到专卖店去修,没说什么毛病,只说要寄到石家庄去修。:)到今天还没修回来,后天就是国赛前的模拟了,凌乱状....
6 x5 Q3 |# ^( A: R1 E$ L回归正题。2 J$ K% @3 h% O$ v x
python入门的教程在网上随便一搜就能搜到很多,当初我是跟着小甲鱼学习的) _& U' {$ r1 h, p3 L' R) e
[小甲鱼]零基础入门学习Python_野生技术协会_科技_bilibili_哔哩哔哩) o" C* u& N# [5 p8 N) Q" V
对于新手蛮不错的教程,开倍速秘制带感(网易云课堂上也有课程,就可以在移动端开倍速)
: o5 `6 y' {" |0 t. e' _! ?( k' E/ f/ C6 c
这里着重安利一下北大的python数据结构课程:
6 P K% H S; N, {" M数据结构与算法2015春季 - 北京大学新一代GIS研究室
/ ?- G7 Q% B6 x& I. g# j. Z因为我之前一直在找数据结构的python版本,终于找到了,好东西分享一波。
h, s; ?- y1 W: S/ g& T$ w" |: k f2 p5 U% r
我没看视频,我把讲义down下来k过了一遍,收获还是挺大的:
( A! ? k& k$ g6 N! R; V我的课堂代码摘抄:数据结构(python) - .delete - 博客园
3 Q. h( N7 k& Z# [/ G g
4 \' f$ t; a) r& B2 J9 D然后是一些建模方法的python实现:9 P9 c7 b& H# y! C' P
动态优化 ---------> 学习北大数据结构动态优化一章。/ v H+ H) Z2 F( g# R
线性最优 ----------> scipy.optimize.linprog
: K( R: d2 V3 [: E# Q# c$ k最小二成拟合 ----------> numpy.ploy1d
1 a+ t S8 i5 F- t9 f4 v( y& C多项式拟合 ----------> 没有现成方法,自己写( Z2 I) X! y$ T
聚类 ----------> from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier (KNN), g- q6 y2 q4 B. B0 w$ T
from sklearn.cluster import KMeans(KMeans)
3 v) L/ j) b, S8 j决策树 ----------> form sklearn.tree import DessionTreeClassifier+ B1 _( M/ @5 A- M+ B7 f
贝叶斯算法(朴素贝叶斯) ----------> from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
# j2 j9 D+ a1 T+ x* n支持向量机 ----------> from sklearn import svm 8 j$ y( Q! Z- g% X: y
回归 ----------> from sklearn import linear_model (这里边包括了线性,逻辑,随机树森林
# Q0 k4 c) U( l& p) W) p$ k 多项式,岭回归等等)
4 K6 |0 U: [$ Z5 r5 `主成分 ----------> import sklearn.cluster.DBSCN
v# h# O! o' e5 W绘图 ----------> import matplotlib.pyplot as plt6 b' Q$ V* k- e7 D( p
import seaborn as sns5 w3 R C! E% L" f
数据结构 ----------> import pandas as pd(Series,DataFrame)
1 `# I) @. s8 D$ c7 U! {: c) V p. G2 \ L0 F
F# ]7 a Z+ m# ~' f8 ?基本上我能想到的就是这些了,其他的一些像对曲线的处理或者解方程等等我一般都使用Matlab做。当然以上的所有方法在lingo都能实现。我用Matlabh+lingo做了一次Kaggle的泰坦尼克之灾,得分一样,但是点点点明显比敲代码要舒服的多。
" I' o8 M. Y V; C, s* ?只撸了一个base model,慢慢的再优化。; j( o- M0 R4 d. e7 u- c/ u3 Q
- j( }( K' a% u
代码用到的一些方法:. J: V$ \# z: ]% n$ E7 c' H
#Pandasimport pandas as pdfrom pandas import Series,DataFrame#Numpy,Matplotlibimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltimport seaborn as sns#MLfrom sklearn.linear_model import LogisticRegressionfrom sklearn.svm import SVC,LinearSVCfrom sklearn.ensemble import RandomForestClassifierfrom sklearn.ensemble import RandomForestRegressorfrom sklearn.neighbors import KNeighborsClassifierfrom sklearn.naive_bayes import GaussianNB#Osimport osos.chdir("C:\\Users\\pangxianyu\\Desktop") V2 w. A0 ]* d
以上,一个对python有兴趣的自学小白,如果有错误欢迎及时斧正。
! b" J0 C: F5 q. }& S; s# p2 |4 E/ k3 k9 f
5 ]9 W" n2 W4 G6 f
预祝大家都取得好成绩!+ M2 K' \, M+ T, g0 T0 N) @
(希望我电脑快点修好.....* A% N$ n* n% O
-----发布自求爷爷告奶奶借来的电脑 I$ R2 D/ m+ T, {/ F
% b# z2 `* L* i. D) ~
+ P' X7 C$ ~, h6 n4 z" W--------------------------------------------最后一更分割线---------------------------------------( N& T9 d) l9 J
校级复试过了,来补充一下。
+ x3 f$ _7 J' {8 U, K6 @+ Ppython相较于matlab和lingo有一个对新手不太好的地方是没有很多的参考事例。
$ A0 u: k8 Z/ Q1 N$ o拿这次复试来说,之前我一直是用python的,之前老师说过对语言没有要求,考前一天忽然题目有要求用的软件,临时抱佛脚在网上找了一个matlab实现的《数学建模和编程》里边整本书都是数学建模的例子和用matlab实现的代码。而我在之前搜索专门的python书籍没找到这么专业的。所以还没入坑的推荐数学软件。/ b! m1 `3 O+ z" K! j0 O
考试的时候四道题全部用的python实现,然后再在matlab中找到对应的方法,提交答案的时候提交matlab程序。为什么这么做?因为在我看来python确实好用啊= ̄ω ̄=,提前四十分钟交卷。
z. I/ T" e9 H2 J) g; J" P' S0 }# d
但是过程一波三折,提交的版本是中途保存的一个版本,上边只写了两道题,不过还算走运,顺利拿到了国赛和夏令营的入门券。% A0 M# B/ ^; j Q
这个暑假打算一边参加夏令营,一边把数学建模上的知识用python 实现一遍,目前实现了线性最优,最小二乘法,多项式拟合,聚类,主成分,回归算法(建模叫分类)等等吧。
6 w! S2 n/ W7 k" R. r/ A给自己挖个坑,所有方法都实现后会把博客地址贴在这里。
9 C2 h% E2 U1 h加油。! J* c% N- P; I
17-07-07
( n6 X" z# S3 z) ^$ p' u---------------------------------分----------------割-------------线--------------------------------
$ N0 `" @4 ~* K K当初只是随手一答,有人点赞,诚惶诚恐,把答案重新编辑下:)
: @& ]( g. F1 G, ~' p
* ], a p1 W6 o今年准备参加,培训的时候老师讲了画图用matlab,数学分析用SPSS,lingo,还讲了几个例子,我去,画图不就是python中的matplotlib库,聚类降维神经网络不就是机器学习sklern中的kmeans,knn,neturework吗。。。
: j7 x+ ?: i% g2 ]+ ]
$ S8 K `! f8 o ^) Q \# G参加校选赛的题目是关于共享单车时空配比,题目没有给数据,网上也找不到,我就花了点时间在gitub上找了个轮子自己改了改,用python爬虫爬的天津地区摩拜单车的数量和坐标,再用kmeans聚类,matplotlib画图。
$ t5 u3 I! e$ y3 z8 I) O' ]' P- v+ }" X: b) d1 f/ X
选择上边那些软件的话其它答主已经说的很详细了,参见他们的回答即可。- Y! H1 M+ i) e% c2 l- H% \
如果选择python的话,需要掌握的有:8 \: d- U" E% _$ `& o: D" V, x6 r. q" N6 J
1、python版本的选择与安装* X9 ?; R1 Z' E5 o8 S
对比VC,python的安装需要费点时间,如果熟悉Linux会轻松很多。目前py2x和py3x共存,在刚入门的时候需要看你选择的是哪个版本,不同版本支持的包不同。多说一句,用2x的话如果用到3x的method,import futuer就好了,但是3x是主流和未来的方向XD+ P, Q4 ~+ b. o/ `" T+ k
(下边的sklearn和tensorflow就是不同的python 版本。)
( S8 v- Y+ W$ h0 k2、IDE的选择
; @! g. r0 [ m5 y+ j5 `0 L 推荐jupter book。我目前使用的python为py36,sklearn的env是py27。在jupter book上边创建好kernels,然后切换kernel就可以达到切换env的作用。
" C2 T7 D7 r$ n& Z ~& }5 e3 S" c3、基本操作和包
2 ^0 E3 [: y7 P) g1 p4 g! E# r 如果上边的基础准备都做好了,开始学基础操作,基本的教学视频就好了,重点掌握集合,列表,元组,函数,方法,for,magic(如果有时间的话),基本的四则运算,赋值什么的。python作为一门胶水语言,又以对程序员友好著称,学习起来我认为不是很痛苦,我之前有C,Java和Matlab的基础,学的比较快。8 O2 |/ `4 f6 ]' {9 O S6 D
包的话重点掌握numpy,pandas,matplotlib,这些里边是数学运算,文件处理和图形绘制,建模的时候都会有用,重点掌握。其他的分类,回归,聚类,降维,神经网络,相关性分析之类的都在sklearn中(即机器学习中大名鼎鼎sciki-learn的简称,不过不要被吓到,它的数学思想和你学的概率论和数理统计差不多,单纯的调用的话看看文档和技术博客就好,需要我推荐的话可以私信或留言:)1 R5 h' o0 G4 w- \* C
还有一个包是谷歌推的tensorflow,它的领域是多重神经网络和深度学习,如果还有精力的话可以去探索,私以为建模的数据量和复杂程度会使它的学习深度不会太深,它上场的机会不大。/ H4 I- [7 d. W- ]0 ^ {
人生苦短,我用python。4 }" o/ ?' @& j$ I2 }. H$ j
% ^- ^. {" f! [( o' Y' a( v
最后提一点,python作为一门语言,它的学习成本可能要比上边那些软件要大。
" L# n% w& b) A3 `! q/ I献给那些想做建模走python技术栈的人,希望可以帮到你们。
# T# b U; _; m6 W, d8 M6 B E8 t0 o" @" j ]% I6 S9 A
3 m$ z, m" E: Y) }" z; B8 e
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