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搜索关键字:数学 凹凸多边形 两条线段相交    ( 18984个结果
递归编程之我见
Table of Contents1 前言2 递归简介3 利用数学知识深入对递归的认知3.1 “求解最大素数伴侣数量”的实现3.2 进一步改进3.2.1 减少测试的重复性3.2.2 当找到最优解时提前结束4 完整的程序代码前言今天做了一个题目《素数伴侣》,具体如下:输入:偶数个正整数,如,1,2,3...
分类:其他好文   时间:2014-06-02 14:59:16    阅读次数:337
hdu 1115 Lifting the Stone (数学几何)
Lifting the StoneTime Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others)Total Submission(s): 5203Accepted Submission(s): 2155P...
分类:其他好文   时间:2014-06-02 12:01:28    阅读次数:151
牛顿法与拟牛顿法学习笔记(三)DFP 算法
机器学习算法中经常碰到非线性优化问题,如 Sparse Filtering 算法,其主要工作在于求解一个非线性极小化问题。在具体实现中,大多调用的是成熟的软件包做支撑,其中最常用的一个算法是 L-BFGS。为了解这个算法的数学机理,这几天做了一些调研,现把学习过程中理解的一些东西整理出来。目录...
分类:其他好文   时间:2014-06-02 07:31:21    阅读次数:227
牛顿法与拟牛顿法学习笔记(四)BFGS 算法
机器学习算法中经常碰到非线性优化问题,如 Sparse Filtering 算法,其主要工作在于求解一个非线性极小化问题。在具体实现中,大多调用的是成熟的软件包做支撑,其中最常用的一个算法是 L-BFGS。为了解这个算法的数学机理,这几天做了一些调研,现把学习过程中理解的一些东西整理出来。目录链接....
分类:其他好文   时间:2014-06-02 07:30:03    阅读次数:249
牛顿法与拟牛顿法学习笔记(五)L-BFGS 算法
机器学习算法中经常碰到非线性优化问题,如 Sparse Filtering 算法,其主要工作在于求解一个非线性极小化问题。在具体实现中,大多调用的是成熟的软件包做支撑,其中最常用的一个算法是 L-BFGS。为了解这个算法的数学机理,这几天做了一些调研,现把学习过程中理解的一些东西整理出来。目录链接....
分类:其他好文   时间:2014-06-02 07:28:41    阅读次数:197
牛顿法与拟牛顿法学习笔记(一)牛顿法
机器学习算法中经常碰到非线性优化问题,如 Sparse Filtering 算法,其主要工作在于求解一个非线性极小化问题。在具体实现中,大多调用的是成熟的软件包做支撑,其中最常用的一个算法是 L-BFGS。为了解这个算法的数学机理,这几天做了一些调研,现把学习过程中理解的一些东西整理出来。目录链.....
分类:其他好文   时间:2014-06-02 07:28:03    阅读次数:210
牛顿法与拟牛顿法学习笔记(二)拟牛顿条件
机器学习算法中经常碰到非线性优化问题,如 Sparse Filtering 算法,其主要工作在于求解一个非线性极小化问题。在具体实现中,大多调用的是成熟的软件包做支撑,其中最常用的一个算法是 L-BFGS。为了解这个算法的数学机理,这几天做了一些调研,现把学习过程中理解的一些东西整理出来。目录链接(...
分类:其他好文   时间:2014-06-02 07:27:27    阅读次数:274
曾经记录——asp.net中的点滴
“”这是数据绑定,里面可以调用C#的方法,比如在数据控件里执行绑定某个字段这样帮顶一个Name的字段。“” 这个是页面指令,一般放在每个页面的最顶部,对页面的运行进行控制,如设置缓存,引用用户控件,导入命名空间。“ ”这个=号后也可以调用C#的方法,还可以写数学表达式。 它和 的区别是, 中的...
分类:Web程序   时间:2014-06-02 06:43:17    阅读次数:422
普林斯顿公开课 算法1-5:算法理论
本节主要讲解的是算法的复杂度。 算法性能 算法的性能分为三种: 最佳情况:计算时间最短的情况 最差情况:计算时间最长的情况 平均情况:随机输入的期望开销 以二分查找为例 最佳情况是1,因为第一次就有可能找到需要找的整数。 最差情况是logN 平均情况是logN 算法复杂度 ...
分类:其他好文   时间:2014-06-01 15:57:46    阅读次数:220
普林斯顿公开课 算法1-7:并查集基本概念
本节讲的是并查集的基本概念。 算法的开发步骤 对问题进行数学建模 寻找一个能够解决问题的算法 运行算法检测速度和内存是否符合要求 如果达不到要求,找出原因 寻找一种方法来解决问题 循环步骤,直到满意为止 以上就是算法开发比较科学的方法。算法开发完成之后需要进行数学分析。 并查集问题 ...
分类:其他好文   时间:2014-06-01 14:15:14    阅读次数:185
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