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优化课程—模型、算法及理论讲义.rar

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简介:
本资源包含优化课程的核心内容,包括模型构建、算法设计及其背后的数学理论。适合深入学习运筹学和计算机科学中的优化方法。 北大「最优化:建模、算法与理论」课件提供了全面的课程内容,涵盖了从基础概念到高级技巧的所有方面。通过这些材料,学生可以学习如何建立有效的数学模型来解决实际问题,并掌握求解这些问题所需的先进算法和理论知识。此外,课件还包括了丰富的案例研究和练习题,帮助加深理解并提高应用能力。

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    《智能优化算法课程讲义》是一份系统介绍各类智能优化技术的学习资料,涵盖遗传算法、粒子群优化及模拟退火等方法,旨在帮助学生掌握解决复杂问题的能力。 这段文字介绍了一种适合自学党的入门教程,内容涵盖了遗传算法、蚁群算法以及神经网络等多种智能优化算法的理论讲解及其具体的实现过程,偏向于理论学习。
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    《优化方法课程讲义》是一本系统介绍各类优化理论与算法的教材或参考书,适用于学习和研究最优化问题的人士。 优化方法可以分为经典方法与现代方法两大类。 经典方法主要包括:线性规划、非线性规划、整数规划以及动态规划等。 现代方法则包括随机规划、模糊规划,还有模拟退火算法、遗传算法、禁忌搜索和人工神经网络等。
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  • 《运筹学
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    《凸优化课程讲义》是一份全面介绍凸优化理论与方法的教学材料,涵盖基本概念、算法及其应用实例。适合学生和研究人员学习参考。 庄老师的凸优化讲义PPT内容详尽,共有200多页,是上课使用的课件。
  • VIC水文
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  • 高等电磁习题解答.rar
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    本资源包含《高等电磁理论》课程的核心知识点与详细习题解析,适用于高年级本科生和研究生学习使用,是深入理解电磁学原理的重要资料。 电子科技大学研究生专业基础课《高等电磁理论》的资料包括每次课程后的习题题目及参考答案、各章节PPT。这些资源旨在帮助学生进行学习和复习,请勿随意传播。
  • 《MATLAB工具箱》.ppt
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    本讲义详细介绍了MATLAB优化工具箱的功能与应用,涵盖各类优化问题求解方法及实例分析,旨在帮助学习者掌握利用该工具箱进行高效数值计算和建模的能力。 《MATLAB优化工具箱》是MATLAB软件中的一个重要组件,主要用于解决各种类型的优化问题,包括线性规划、二次规划以及非线性规划等。本课件详细介绍了如何利用该工具箱来处理这些问题。 对于基础的线性规划问题,MATLAB提供了`lp`函数来进行求解。其基本语法形式为`x=lp(c,A,b)`,其中参数分别为目标函数系数向量`c`, 约束矩阵 `A` 和对应的右端常数向量 `b`. 若要设置变量上下界、初始解和等式约束数量,则可以添加相应的参数如`v1, v2, x0, ne, dis`。例如,可以通过设定适当的参数并调用该函数来求得最优解`x`及目标函数值`z`. 对于更加复杂的二次规划问题,MATLAB提供了 `qp` 函数用于解决形式为 `min q(x)=1/2xTHx+cTx` 的优化问题, 其中 H 代表二次项系数矩阵而 c 则是一次项的系数向量。使用该函数时同样可以设定变量上下界、初始解和等式约束,如例4所示。 MATLAB优化工具箱不仅适用于线性和二次规划,还能够处理非线性规划问题。对于无约束下的非线性最小化问题,可以通过编写 `.m` 文件来实现,并且提供了多种算法选项供用户选择, 如BFGS法和DFP法等,以满足不同需求。 在实际操作中,优化过程可能需要通过设置不同的选项来控制算法的行为。例如,可以使用 `opt` 参数设定中间结果的输出、警告信息显示以及解与函数值精度的要求。这些选项有助于微调优化过程,并确保最终结果的质量。 《MATLAB优化工具箱》具有强大的功能, 可以处理各种类型的优化问题. 用户可以根据具体需求调整参数设置,实现高效的精确计算。通过学习和应用这个工具箱,工程师和研究人员能够在科研及工程实践中解决复杂的优化难题并提高工作效率。