Python 遗传算法的数学应用 10

已知x的集合(x1,x2...x30)的值,y的值已知y=x1*c1+x2*c2+...+x30*c30求c1,c2....c30这个集合的最优解。(也就是找到c1,c2... 已知x的集合(x1,x2...x30)的值,y的值已知
y = x1*c1 + x2*c2 + ... + x30*c30
求c1,c2....c30这个集合的最优解。
(也就是找到c1,c2....c30每一个值的最优解)
用线性回归处理这个问题,我已经解决了
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锅嘻懵bf
2017-05-05 · TA获得超过481个赞
知道小有建树答主
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来自nnetinfo目前可以做的一般有:分类.函数拟合压缩.图象识别等等,其实说到底,所有的都能归于第2点--函数拟合.一般如果输入与输出是有强烈关系的,网络都能找得到这个关系.例如病人的特征作为输入,判断这个是否为病人,一般都是可以的.业务背景知识强,才能把神经网络运用到实际中.另外,还需要把实现问题转换为数学问题的能力.例如数字识别就是一个经典的应用.但直接把图片放进去训练是得不到识别效果的,因为维度太多了,而且信息冗余量很大.于是有人把图片的特征先自已提取出来:例如对角线与图片上的数字有几个交点等等,再把这些特征作为输入,数字类别向量作为输出,放到网络中训练.最后你再写一个数字,提取这个数字的特征,再把这特征放进网络中的时候,它就能识别到你是哪个数字了.另外,又有人用卷积神经网络去做数字识别.还有人用深度网络去做,即先把原来图片的信息用RBM网络进行压缩,然后再训练,效果就好了.等等,其实很多问题都可以做,但前提是你要想到好的方式去运用神经网络.
追问
不需要定义,要的是方法于思路,谢谢
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