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    发表于 2006-11-6 17:05 |只看该作者 |倒序浏览
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    最近突然有一个想法。我们是不是太注重建模的专业性了?本身模型就是在所有的科学当中发展的,但是如果我们把它独立来看的话,会不会失去了在具体科学中的营养?因为在科学中,每个学科都有自己的逻辑和习惯。使用能行得通的逻辑来解释来预测,来探求属于这个学科和属于整个宇宙的“原理”,才是最伟大的那些模型的发展过程。最重要的那些模型,似乎都只是寻找一种解释,使得从逻辑上自洽,从美学上完美,从哲学上符合自己对世界的认识。无论在哲学上给贴个什么标签,最终它想揭示的就是所谓“深刻原理”。但是如果我们把建模从所有的科学中提炼出来,那么被具体学科所迫切需要的“解释和预测”这个功能就会被弱化,模型也就变得更加游戏化。而且从哲理上的思考也少多了,更多地偏向了实用化和平面化。不需要思考得很深或者使用什么宇宙原理之类的词来包装自己,只要搞一些实用和暂时起效的东西就可以了。于是大家都在搞什么神经网络,什么回归,什么层次分析法之流。这样虽然避免了在哲学上的空话和夸夸其谈,但是我觉得,也干扰了创新的路径。模型也就变成了快餐型产品。<br/><br/>其实统计也是一样的道理。从行星的观测数据到开普勒的三大定律,再到牛顿的牛顿定律,本身就是个统计的过程。至少开普勒的工作是彻底的统计,而牛顿的东西是比较彻底的建模。牛顿用我们现在惯用的手段,包括神经网络,层次分析法,再用上matlab,能搞出什么来?我不相信他能搞出一样的牛顿定律来。开普勒做的工作是统计,但是他懂得多少统计?我们今天学过统计的人,学了均值方差,学了回归,学了因素分析,拿到行星运动的数据,又能有多少思路?<br/><br/>ising模型,无疑是统计力学里重要的模型之一。从局部作用如何产生整体效果的典型范例。但是,这种东西,和我们现在说的建模,真的有多大关系呢?其实有很多学生反映,这些所谓的模型,和他们接触到和要接触的建模并不是一个东西。这又该怎么说呢?是让他们建出来这种水平的模型,还是这仅仅是科普讲座,和MCM没什么关系?
    * l2 O5 ?- V+ i; Y( J
    [此贴子已经被作者于2006-11-6 17:37:25编辑过]
    zan
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    或者说,把这个学科专业化以后,跳跃性的思维会不会受限?从运动想到引力,所有力的定律,然后是瞬时的动力学,然后是把曲线的局部线性化,其实这些思路,属于真正的物理,但是是否也能属于“真正的”建模?和MCM之间的关系又如何?
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    %获得网络的输入样本P和目标样本T8 ~& w) C( K; Q/ g) e2 A' }9 E4 c, n. v6 Q7 h
    P=[1 0.6 0.1 0 0 0 0   1 0.5 0 0 0 0 0;4 K3 v* b+ @: I" G2 C& ?2 S& z
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    1 B: T5 h* i& {3 p( |/ d0 0 0 0 0 0.2 0.5 0.8;: h8 q0 @( c3 z+ I" w4 B$ P
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    $ ~6 a% m$ r! p! b+ E%中间层神经元的传递函数为'tansig'$ ?; B9 B, F8 h& ]$ n+ m
    4 F  _$ S% C' Z& c% }) G# y/ ~%输出层有8个节点,其神经元传递函数为logsig
    ) }& O5 O  |8 d$ F$ [, \; `2 P* v% b( k0 h- u7 H6 H) `%训练函数采用traingdx
    1 p# d/ j# U8 B5 B  K$ K% o* S0 C& m3 c0 \* Nnet=newff(minmax(P),[29,8],{'tansig','logsig'},'traingdx');- ?/ b# _# j0 f* p8 n" w/ h" V
    . H1 A6 y! c* N" M%训练步数为1000次" ?8 _& L' `% A% T; |1 ?6 e" G8 f! @2 y- u& I% J; @: }1 F
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    3 _& u' J: F4 C$ i/ A5 o( Z9 A; [  n* ^* P% e
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    %获得网络的输入样本P和目标样本T8 ~& w) C( K; Q/ g) e2 A' }  N0 z$ N% g( L: V3 e
    P=[1 0.6 0.1 0 0 0 0   1 0.5 0 0 0 0 0;4 K3 v* b+ @: I" G2 C& ?2 S& z! K9 O; |* {1 U& m5 T
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    / v1 ]) ]! X8 L' H7 w* P( x0 l- }8 I4 t* e%根据Kolmogorov定理,输入层有14个节点,所以中间层有29个节点$ f5 v3 N( Z/ H
    ) u( z' I+ w# k4 N%中间层神经元的传递函数为'tansig'
      t) J( b" h8 S9 f9 w$ |4 F  _$ S% C' Z& c% }) G# y/ ~%输出层有8个节点,其神经元传递函数为logsig0 g, ]8 P+ {2 ^- B; J( ?/ z
    , \; `2 P* v% b( k0 h- u7 H6 H) `%训练函数采用traingdx# Q5 a2 S# g3 A
    0 C& m3 c0 \* Nnet=newff(minmax(P),[29,8],{'tansig','logsig'},'traingdx');- ?/ b# _# j0 f* p8 n" w/ h" V. w' I5 Z# y: @1 [0 p
    %训练步数为1000次" ?8 _& L' `% A% T; |1 ?6 e4 |" o5 k( N$ p- i7 D: ^- c1 P
    %训练目标误差为0.001
      `+ t6 K2 \5 o' ~. v  ]! [) p+ D+ cnet.trainParam.epochs=1000;* |  r9 y5 [5 H2 N5 i+ Q6 @
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    Y=sim(net,P);2 s1 `9 A8 c! ?
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      |) Y: V! W4 F' R5 l' D- pfor i=1:16' ^4 n* [) z" i1 @' F2 `
    8 B* m8 \- W: _! N/ j    x(i)=norm(Y(:,i));1 x$ r8 Y! ]( E* J! t
    5 o( Z9 A; [  n* ^* P% e
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