University of Colorado Boulder
Näherungsalgorithmen und lineare Programmierung
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Näherungsalgorithmen und lineare Programmierung

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Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
4.9

(41 Bewertungen)

Stufe Fortgeschritten

Empfohlene Erfahrung

Flexibler Zeitplan
Ca. 48 Stunden
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
Auf einen Abschluss hinarbeiten
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Was Sie lernen werden

  • Formulieren Sie lineare und ganzzahlige Programmierprobleme, um häufig auftretende Optimierungsprobleme zu lösen.

  • Entwickeln Sie ein grundlegendes Verständnis dafür, wie lineare und ganzzahlige Programmierprobleme gelöst werden.

  • Verstehen, wie Approximationsalgorithmen Lösungen berechnen, die garantiert innerhalb eines konstanten Faktors der optimalen Lösung liegen

Wichtige Details

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19 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

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Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung Grundlagen von Datenstrukturen und Algorithmen
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  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
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In diesem Kurs gibt es 4 Module

Dieses Modul führt in die Grundlagen linearer Programme ein und zeigt, wie einige Algorithmusprobleme (z.B. das Netzwerkflussproblem) als lineares Programm gestellt werden können. Wir werden praktische Übungen anbieten, wie man ein lineares Programmierproblem in Python aufstellt und löst. Schließlich geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Algorithmen der linearen Programmierung, einschließlich des berühmten Simplex-Algorithmus zum Lösen linearer Programme. Die Aufgabenstellung wird Sie dazu anleiten, einige interessante Probleme wie ein Finanzportfolio-Problem und das optimale Transportproblem als lineare Programme zu stellen und zu lösen.

Das ist alles enthalten

7 Videos2 Lektüren5 Aufgaben1 Programmieraufgabe4 Unbewertete Labore

Dieses Modul behandelt die ganzzahlige lineare Programmierung und ihre Verwendung bei der Lösung von NP-harten (kombinatorischen Optimierungs-) Problemen. Wir werden einige Beispiele dafür behandeln, was ganzzahlige lineare Programmierung ist, indem wir Probleme wie Knapsack, Vertex Cover und Graph Coloring formulieren. Als nächstes werden wir das Konzept der Integralitätslücke untersuchen und den Spezialfall der Integralitätslücke für Vertex-Cover-Probleme betrachten. Wir schließen mit einem Tutorium zur Formulierung und Lösung ganzzahliger linearer Programme mit der Python-Bibliothek Pulp.

Das ist alles enthalten

6 Videos5 Aufgaben1 Programmieraufgabe4 Unbewertete Labore

Wir werden Näherungsalgorithmen für die Lösung NP-schwerer Probleme vorstellen. Bei diesen Algorithmen handelt es sich um schnelle (oft gierige) Algorithmen, die zwar keine optimale Lösung liefern, aber garantieren, dass ihre Lösung nicht "zu weit weg" von der bestmöglichen Lösung ist. Wir werden einige dieser Algorithmen vorstellen, beginnend mit einer grundlegenden Einführung in die betreffenden Konzepte, gefolgt von einer Reihe von Approximationsalgorithmen für Scheduling-Probleme, das Vertex-Cover-Problem und das Problem der maximalen Erfüllbarkeit.

Das ist alles enthalten

5 Videos4 Aufgaben1 Programmieraufgabe3 Unbewertete Labore

Wir stellen das Problem des reisenden Verkäufers (TSP) vor: ein sehr wichtiges und weit verbreitetes kombinatorisches Optimierungsproblem, seine NP-Härte und die Härte der Approximation eines allgemeinen TSP mit einem konstanten Faktor. Wir präsentieren eine ganzzahlige lineare Programmierformulierung und einen einfachen, aber eleganten dynamischen Programmieralgorithmus. Wir werden einen 3/2-Faktor-Approximationsalgorithmus von Christofides vorstellen und einige heuristische Ansätze zur Lösung von TSPs diskutieren. Abschließend stellen wir Approximationsverfahren für das Knapsack-Problem vor.

Das ist alles enthalten

11 Videos5 Aufgaben1 Programmieraufgabe3 Unbewertete Labore

Dozent

Lehrkraftbewertungen
4.8 (8 Bewertungen)
Sriram Sankaranarayanan
University of Colorado Boulder
5 Kurse75.758 Lernende

von

Empfohlen, wenn Sie sich für Algorithmen interessieren

Auf einen Abschluss hinarbeiten

Dieses Kurs ist Teil des/der folgenden Studiengangs/Studiengänge, die von University of Colorado Boulderangeboten werden. Wenn Sie zugelassen werden und sich immatrikulieren, können Ihre abgeschlossenen Kurse auf Ihren Studienabschluss angerechnet werden und Ihre Fortschritte können mit Ihnen übertragen werden.¹

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Felipe M.
Lernender seit 2018
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Geprüft am 17. Jan. 2024

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