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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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    2021-8-11 17:59
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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

    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

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    发表于 2020-3-24 15:49 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta
    + I$ b& }8 j5 @+ y' M
    ACMer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。( C) l- r$ i8 r3 M  I
    & `" W% U- z% n8 ^( L& y: [& S
    数学建模和ACM的区别( h1 J1 ?: I8 P( E

    7 @4 \0 Y# K4 e& D# Q2 t4 R相比于ACM,数学建模编程主要有以下几点区别:3 t8 e" e; A8 x9 y

    " d- m1 G* o8 \$ x. R1.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。
    ' k: B1 h/ N% _. Q# |5 `0 A2 a
    1 u4 ?; k! C) E2.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。
    * g- N4 _' m6 |& H5 ^2 n' s5 q. i2 b7 E+ O3 M" [) t6 t
    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。  F6 c" n8 `7 [" _' ^

    ! u! o0 x# t1 B- s4 o4.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。
    / L$ [9 _8 @- q5 H% J1 p
    1 |1 K0 a8 s1 d8 x6 f语言的选择
    ' C1 {& g7 V& x- B$ Y  C- }1 }0 t/ C- ]& Y+ b  h$ ~; G
    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。  M  p2 [& P0 i, A

    % D& X' Q- C7 L5 yMatlab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。# P$ i& A- ^& U! ?% _

    9 G! q3 r+ O( N9 b7 t这里推荐一个Matlab语言的学习网站:https://www.w3cschool.cn/matlab/
    . |5 J4 B9 R, {5 G( k
    # |9 t7 P* }0 G; O; r. D/ [# `( LPython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。0 _5 p% \3 k- x( O* L
    ! o/ m, ?' x$ x# q8 k2 a5 w" S
    这里也推荐一个Python3语言的学习网站:https://www.runoob.com/python3/python3-tutorial.html
      R/ {% |  B% `: o, g' o
    - y( P$ q) i% y" e) q7 l- {' \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
    8 w  q0 K* t; F
    3 ?" s. u" Q4 G+ B/ }, P& u$ w/ ~+ d: V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
    + U  P& v" m0 P1 r; L/ X5 u3 R0 _
    3 G% f9 r7 o) U( _: Q' {https://www.runoob.com/python3/python3-examples.html5 h5 h( O0 w5 U
      j' d* v0 a6 N3 Q( Y' c8 n' z6 w
    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
    ( D4 X  a# o% Q3 d/ z6 h( E- w
    : {* |# k/ @4 k2 X, q' |* x/ e( p+ Y% ?; H! Y9 e0 e7 Y

    " _+ u4 r$ G! [' B  `7 g一些需要进一步学习的包7 D% y3 j4 L6 N  q; d. x4 }7 k

    + y% p, G0 ]5 t/ F8 J, `* RPython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
      z8 w6 [' p4 r6 O2 M# s5 t& |, X. {3 _$ C
    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:
    5 J& q  T* [, y9 ?9 M5 C( T, n
    8 c3 u8 y+ K* R' x0 z: p* Inumpy ' J1 d  G' J) `! }. M* R
    中文 https://www.runoob.com/numpy/numpy-tutorial.html
    ; b4 S, y$ D- c- ?* W5 ^8 e2 Q英文 https://numpy.org/doc/
    6 O0 j- i; |0 N" r4 a5 m- ]
    " ?" Z. Z/ _" s9 Nmatplotlib" I$ n# t( b) d/ c: r' U4 H9 ~( L
    中文 https://www.matplotlib.org.cn
    0 ^& b% v5 _' m7 z0 O# t/ W英文 https://matplotlib.org/contents.html- i# M- a! `7 F8 U' |

    # @+ }: P! e% y/ M) c6 t  p2 U. b* l' [pandas
    ) j$ z' }% }( `& Q中文 https://www.pypandas.cn
    + @* m6 o" ?) R英文 https://pandas.pydata.org/docs/
    0 R) p* G0 m% S3 h8 Z; E* T- r& z: w8 R% Z
    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* w/ P2 w; B* @3 j5 j! Y1 V: Q2 k
    # j! Y( f$ P* r0 i( c
    数学计算:sympy numpy pandas
    . e( A. V. C" S" Z数据分析:statsmodels, o/ ~7 `, \# k" Y
    图像处理:opencv pillow
    & `- e$ I6 U/ C) n遗传和进化算法:geaty
    , h3 z5 V  q$ P. ]4 K, g数据可视化:pyecharts seaborn matplotlib
    0 ?3 ?5 H6 u4 S. O' H& r机器学习:sklearn scipy8 a) U- a, y6 ~" L% J6 b- t
    数学规划优化:gurobi) C: u+ ~/ @8 D: Y; [8 `
    原文链接:https://blog.csdn.net/STL_CC/article/details/104740689
    0 r7 a% ]% b4 _0 e
    ! k& t; s& Q: U" b" ~6 X' A7 `/ D3 j3 }+ c$ D7 F* S; ?4 f! o
    zan
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    2020-5-25 19:07
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