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數(shù)學(xué)建模中的幾種數(shù)據(jù)處理方法

2015-12-23 02:27:16
科技視界 2015年30期
關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)處理分析數(shù)學(xué)

劉 佳

(淄博職業(yè)學(xué)院,山東 淄博 255314)

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,數(shù)學(xué)的應(yīng)用范圍日益廣泛。數(shù)學(xué)建模是利用數(shù)學(xué)方法解決實(shí)際問題的一種實(shí)踐,它有助于提高學(xué)生學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的積極性,提高學(xué)生建立數(shù)學(xué)模型和運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)解決實(shí)際問題的能力,以及培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和合作意識,因此數(shù)學(xué)建模以及數(shù)學(xué)建模競賽受到廣泛關(guān)注。在建立數(shù)學(xué)模型時(shí)首先要分析變量,要盡可能的找全研究對象所涉及的量,分清變量主次地位,忽略引起小誤差的變量,簡化數(shù)學(xué)模型。分析變量之間的關(guān)系,第一步要對數(shù)據(jù)做處理,即對原始數(shù)據(jù)做適當(dāng)變換或其他處理,從中發(fā)現(xiàn)隱藏的數(shù)學(xué)規(guī)律,因此數(shù)據(jù)處理非常重要。本文總結(jié)了數(shù)學(xué)建模中常用的幾種數(shù)據(jù)處理方法,并給出相關(guān)軟件的調(diào)用命令。

1 數(shù)據(jù)的錄入與保存

對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理首先要學(xué)會(huì)如何錄入保存數(shù)據(jù),在Excle 軟件與Spss 軟件中都是以工作表的形式存儲數(shù)據(jù),在Matlab 中可以用數(shù)據(jù)文件.mat 的形式保存數(shù)據(jù)。Mat 文件是Matlab 以標(biāo)準(zhǔn)二進(jìn)制格式保存的文件,可將空間中有用的數(shù)據(jù)變量保存下來。Mat 文件的生成和調(diào)用是由函數(shù)save 和load 完成的。例:A 是一矩陣,對其賦值,通過命令save data1 A 就會(huì)把矩陣A 數(shù)據(jù)保存在文件data1.mat 中了,若要調(diào)用矩陣A,則通過命令lada data1 就會(huì)將矩陣A 中的數(shù)據(jù)加載在當(dāng)前工作環(huán)境中。

2 基本的數(shù)據(jù)分析

在數(shù)學(xué)建模競賽中,我們常常要求一組數(shù)據(jù)的平均值、最大值、最小值、中位值、方差等基本統(tǒng)計(jì)量,利用Excle 可以方便求得。此外我們還可以利用Excle 繪制直方圖、概率分布圖、頻數(shù)直方圖等。Excle可以方便的實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)排序、篩選、分類匯總等基本的數(shù)據(jù)處理。這些基本的數(shù)據(jù)分析方法是進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的第一步,它清晰地反應(yīng)數(shù)據(jù)的基本走勢。

3 插值與擬合

在建模競賽中經(jīng)常會(huì)碰到這樣一種問題,要從一組實(shí)驗(yàn)觀測數(shù)據(jù)揭示自變量x 與因變量y 之間的關(guān)系,這就需要用到插值與擬合方法。例如2004 年國賽C 題中提供酒后幾個(gè)時(shí)間段人體酒精含量的數(shù)據(jù),給出酒后血液中酒精含量與時(shí)間的函數(shù)關(guān)系,這就用到插值與擬合。插值是指在平面上給定一組離散點(diǎn)列,要求一條曲線,把這些點(diǎn)按次序連接起來。利用插值法可以得到這些點(diǎn)以外的其它地方的數(shù)值。常用的插值方法有拉格朗日多項(xiàng)式插值、牛頓插值、分段線性插值、Hermite 插值和三次樣條插值。Matlab 軟件中自帶插值工具箱,可以方便的進(jìn)行各種插值。例:一維插值函數(shù)interp1,語法為y=interp1(x0,y0,x,‘method’),(x0,y0)為插值點(diǎn),x 為被插值點(diǎn),y 為插值結(jié)果。method 指插值的方法,默認(rèn)為線性插值,也可以為‘nearest’最近插值,‘linear’線性插值,‘spline’立方樣條插值,‘cubic’立方插值。三次樣條插值有以下幾種函數(shù):y=interp1(x0,y0,x,‘spline’),y=spline(x0,y0,x),pp=csape(x0,y0,conds)等。擬合也是已知有n 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)(x1,y1),(x2,y2)……(xn,yn),求近似函數(shù)不要求過已知數(shù)據(jù)點(diǎn),只要求在某種意義下它在這些點(diǎn)上的總偏差最小。擬合最常用的方法是線性最小二乘法,基本思想是先選定一組函數(shù)r1(x),r2(x)……rm(x)(m<n),要根據(jù)實(shí)際問題進(jìn)行機(jī)理分析確定r1(x),r2(x)……rm(x)(m<n),令f(x)=a1r1(x)+a2r2(x)+……+amrm(x),其中a1,a2,……am為待定系數(shù),再利用最小二乘準(zhǔn)則確定a1,a2,……am,也就是使n 個(gè)點(diǎn)(xj,yj)與曲線y=f(x)的距離δj的平方和最小。記:

問題歸結(jié)為求a1,a2,……am,使J(a1,a2,……am)最小。

特別的若用多項(xiàng)式f(x)=a1xm+……+amx+am+1擬合,Matlab 軟件提供命令a=polyfit(x,y,m),m 為擬合多項(xiàng)式次數(shù),(x,y)為要擬合的數(shù)據(jù),a為輸出的多項(xiàng)式的系數(shù)。

4 回歸分析

回歸分析也是常用的一種數(shù)據(jù)處理方法,當(dāng)客觀事物內(nèi)部規(guī)律比較復(fù)雜,無法分析實(shí)際對象內(nèi)在的因果關(guān)系,那么通常的辦法是搜集大量的數(shù)據(jù)通過對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析建立模型。回歸分析是確定兩種或兩種以上變量間相互依賴的定量關(guān)系的一種統(tǒng)計(jì)分析方法,按照自變量的多少,從一組數(shù)據(jù)出發(fā),確定某些變量之間的定量關(guān)系式,即建立數(shù)學(xué)模型并估計(jì)其中的未知參數(shù),再對這些關(guān)系式的可信程度進(jìn)行檢驗(yàn),這是非常重要的一步。在回歸分析中要將影響顯著的自變量納入模型,剔除影響不顯著的變量,這一步通常用逐步回歸法。我們還可以利用所求的關(guān)系式對某一生產(chǎn)過程進(jìn)行預(yù)測或控制。利用數(shù)學(xué)軟件可以方便地實(shí)現(xiàn)回歸分析,比如Matlab 軟件中命令regress(),polyval(),rstool()都能進(jìn)行回歸分析。

5 聚類分析與主成分分析

聚類分析與主成分分析是多元分析的最基本內(nèi)容,也是數(shù)學(xué)建模中常用到的方法。比如2012 年國賽葡萄酒評價(jià)問題、2013 年城市公共自行車問題都可以應(yīng)用聚類分析、主成分分分析這類統(tǒng)計(jì)分析方法。近年來,隨著數(shù)據(jù)處理問題越來越多地出現(xiàn)在數(shù)學(xué)建模競賽中,這一類建模方法也越發(fā)受到重視。聚類分析是將樣品或變量按相似程度劃分類別,使得同一類中的元素之間的相似性比其他類的元素的相似性更強(qiáng)。聚類分析主要分為Q 型分析與R 型分析,Matlab 軟件中l(wèi)inkage()與pdist()結(jié)合可以進(jìn)行聚類分析。主成分分析的原理,是以較少數(shù)的綜合變量取代原有的多維變量,使數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)簡化,把原指標(biāo)綜合成較少幾個(gè)主成分,這幾個(gè)主成分是原來若干個(gè)指標(biāo)的線性組合,它們能盡可能的反應(yīng)原始變量的信息,且彼此不相關(guān),主成分分析實(shí)際是一種降維方法。Matlab 中函數(shù)pcacov、princop、pcares 都可以進(jìn)行主成分分析,我們以pcacov 為例說明一下主成分分析的調(diào)用方法。[coeff,latent,explained]=pcacov(v),其中v是總體或樣本的相關(guān)系數(shù)矩陣,輸出coeff 是p 個(gè)主成分的系數(shù)矩陣,explained 是這p 個(gè)主成分各自的貢獻(xiàn)率。

數(shù)學(xué)建模過程中,掌握高效、便捷的數(shù)據(jù)處理方法是解決問題的關(guān)鍵一步。近年來,數(shù)學(xué)建模競賽的難度越來越大,特別是貼近實(shí)際生活的大量數(shù)據(jù)的融入增加了題目的難度,傳統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型逐步淘汰,掌握多種數(shù)據(jù)處理方法非常必要。本文歸納和總結(jié)了數(shù)學(xué)建模中經(jīng)常遇到的數(shù)據(jù)處理方法,希望對提高學(xué)生數(shù)學(xué)能力、處理實(shí)際數(shù)據(jù)問題的能力有所幫助。

[1]姜啟源,謝金星,葉俊.數(shù)學(xué)模型[M].第3 版.北京:高等教育出版社,2003.

[2]司守奎,孫璽菁.數(shù)學(xué)建模算法與應(yīng)用[M].北京:國防工業(yè)出版社,2011.

[3]何曉群.多元統(tǒng)計(jì)分析[M].第2 版.北京:中國人民大學(xué)出版社,2012.

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