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TA的每日心情 | 开心 2021-8-11 17:59 |
|---|
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 |
$ x" U0 C q, b& I数学建模需要怎样的编程水平?
0 Q+ k9 h6 o0 ` _作者:胖咸鱼y) J5 @ C1 A! l5 w2 s! I' K1 A
链接:https://www.zhihu.com/question/61102199/answer/184485396: g" w/ p/ G/ q5 [! ~- N
来源:知乎* [3 R! X: X# D
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。& D+ p$ M; n5 [9 I7 A
4 P: D& s- r# x9 Y6 I* b9 _这应该是最后一次更新。; D% b4 i* t6 _. e, N1 F! U
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....
' y6 \/ X6 A: C4 }9 @4 L/ h回归正题。
7 Q9 }& _: Q6 |8 opython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
+ _- S) S1 V1 u. E M[小甲鱼]零基础入门学习Python_野生技术协会_科技_bilibili_哔哩哔哩
" U& E8 {6 P, N- d7 k Y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)4 F) E* m3 P$ g. x0 O
Q4 x3 b; q0 I) Y# Y9 a6 L9 X- q
这里着重安利一下北大的python数据结构课程:
7 L0 W. X$ ?2 l( R! s/ ]$ C数据结构与算法2015春季 - 北京大学新一代GIS研究室
$ h0 P1 ^% K: K! D: p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。5 m8 X$ w# z+ i# P: t: B
1 d% x; y. b, |6 q; s& y
我没看视频,我把讲义down下来k过了一遍,收获还是挺大的:
6 L2 \. m/ a" V1 |; R我的课堂代码摘抄:数据结构(python) - .delete - 博客园! n6 r+ \0 @7 w5 }1 P: \- G
0 g- S- Y" l9 [" b7 y( l$ V
然后是一些建模方法的python实现:
0 X, h+ ^3 n+ |8 j动态优化 ---------> 学习北大数据结构动态优化一章。# O5 {* u. I3 N, X& ?8 V8 l O
线性最优 ----------> scipy.optimize.linprog9 ~0 q( Z* Q- C3 Q; j" C
最小二成拟合 ----------> numpy.ploy1d
R; R* y; z2 u. O4 u* @0 V, X+ {多项式拟合 ----------> 没有现成方法,自己写8 L- ?. \8 D% @( T
聚类 ----------> from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier (KNN)
( a% a: ~2 n( B7 S: S |8 u0 j+ L from sklearn.cluster import KMeans(KMeans)
! y# V E# c) D5 c5 ]决策树 ----------> form sklearn.tree import DessionTreeClassifier
- L2 l! T' S+ L0 ^贝叶斯算法(朴素贝叶斯) ----------> from sklearn.naive_bayes import GaussianNB ( s* _9 {& _$ Q4 a/ B$ T
支持向量机 ----------> from sklearn import svm
% p% g* u2 i6 |0 E+ S+ u7 q回归 ----------> from sklearn import linear_model (这里边包括了线性,逻辑,随机树森林
/ T1 x) S: ~* Z i, a* O) A 多项式,岭回归等等)6 L+ V# `. e( ?3 b7 T Q8 E
主成分 ----------> import sklearn.cluster.DBSCN
6 ^& f; f5 x2 x: R8 t绘图 ----------> import matplotlib.pyplot as plt4 C2 J% \7 y+ g+ S; f: p( c& w
import seaborn as sns: e( e% d5 C/ C# G
数据结构 ----------> import pandas as pd(Series,DataFrame)
# G5 u4 b. A6 o% G, e
3 [$ B6 P! M! F+ T1 g& J
* ~: k8 P8 b% F: o, m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。; K" X6 ]2 S7 {; q
只撸了一个base model,慢慢的再优化。7 s/ w! i" X% H! B; p1 B
0 p. m7 Y4 ]2 n6 e3 V" K
代码用到的一些方法:
- G' U. @9 `4 Y3 E; c* N) O$ h: G6 ?& r#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"); t: u& H+ L; F7 N
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。
0 q$ b4 E% c+ s- X
4 S2 i' J, J k0 V" Z7 ]# R; l1 v4 e# u) }* X, ~; Y# {* u
预祝大家都取得好成绩!" S5 S0 J( H6 W( ?! L
(希望我电脑快点修好...../ ?) Y! z/ P) F( o9 d6 ]
-----发布自求爷爷告奶奶借来的电脑
/ M( r( V \" }. r: s, v1 B4 i; J3 h/ e, }
( R) k8 e2 L$ a7 W. F3 e. z& h. m--------------------------------------------最后一更分割线---------------------------------------
# r2 x* J! Z% T) S0 J校级复试过了,来补充一下。# a+ ~* F( @4 a3 c( a" [$ f
python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。
! s+ F6 U- P. i& M& A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。
/ z5 M0 q' s4 j$ L% R8 e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。1 ^8 j% O1 B% ]' Z8 j
/ I' ^( D) x8 ?9 Q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。6 [; J: ~3 l6 N# m
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。8 m" i# k3 h9 S- H# 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。5 }2 _/ V1 Y& X1 K. x- V' K
加油。
# u" F5 f- u- j" t- I" S( }3 d17-07-07, W0 P& e4 M- Y$ _2 j; }& |
---------------------------------分----------------割-------------线--------------------------------8 }2 P$ d9 v3 E
当初只是随手一答,有人点赞,诚惶诚恐,把答案重新编辑下:)
3 V5 C+ N9 H, t( E T& z. b( t, o! V. X! j( W
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。。。! q1 H! f8 i& j- g8 F
6 [7 V( T8 i- X1 ?: Z( X/ U5 O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。
' b; s- N6 g( ^" F* Z. F5 P* X$ K3 T" u
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。
. Z* F; h! r8 t2 y8 N2 l2 Q2 j如果选择python的话,需要掌握的有:" l" l* k* m( D
1、python版本的选择与安装2 b* V# i% F( \6 ]( m
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XD2 c l' j9 {9 X/ y) l7 ^& I
(下边的sklearn和tensorflow就是不同的python 版本。)
8 H) {8 o# a, f2 K/ @3 {+ v) o2、IDE的选择- t2 f0 s; Y7 [5 ]
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。
( X2 M h4 a# B3、基本操作和包3 @! W; b1 H" Y. Q. f
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。
+ m7 L. q& S* B 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:)
& d: \0 Y. d1 d$ w$ _- V 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。 u, k! R1 s+ V$ v
人生苦短,我用python。8 F' X% F5 a3 ~
1 A! a( H n, r0 {
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。
5 U7 A3 A5 n3 J. V& M献给那些想做建模走python技术栈的人,希望可以帮到你们。
w; z7 c' `1 q
" P! }8 S( |6 q
$ c3 P0 E5 }! r5 z
; C+ z$ \7 f' n! Y- V# `+ x% @9 A& i2 i" ~6 g2 r
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zan
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