关于UncapacitatedWL启发式算法的梳理

*算法结构:*定义了四个函数,分别为cost()函数、get_A()函数、heuristicAlgorithm()函数和Report()函数。
求解步骤:
heuristicAlgorithm(F, C)函数开始,F代表建设仓库 i 的成本矩阵、C代表仓库 i 能满足客户 j 需求所需要的成本;
1-读取仓库个数和客户个数
2-把最小成本设为np.inf,即无穷大
3-对应的最小成本分配矩阵Amin初始值None
4-开始迭代100次:决定选取的仓库个数、调用get_A()函数得到A,调用cost()函数得到相应的成本c;如果c<cmin:更新c和Amin,并输出目前的迭代次数和成本
5-返回cmin、Amin

get_A(H, L)函数:H是迭代中选取的仓库序号集合,L是成本矩阵。
1-读取客户数N=50
2-初始化A=[ ]
3-计算各个客户把货物放到已选取的仓库集合中各仓库的成本,选择最小的成本,找到使得客户 i 放货物成本最小的仓库序号,并添加到A。由此得到A。

此时,执行成本函数cost(A,F,L): AA已经由get_A()得到,F已知,L已知。c = 每个客户放在使其费用最小的仓库中的成本 + 修建仓库的固定成本。由此得到cmin.

Report(c, A)函数执行输出任务
1-将A写成数组形式,A= np.array(A)
2-用P表示最佳方案下选择的仓库集合
3-输出最优解c
4-输出各个仓库所服务的顾客序号,在这里,用了pi=np.where(A=i),print(pi[0])

--------函数积累--------
1.set()函数:创建一个无序不重复元素集
在这里插入图片描述

2.numpy中shape的用法:
shape输出的是数组的维数,如果是二维数组,shape[0]为行数,shape[1]为列数,shape输出行数和列数

import numpy as np
b = np.array([[1,2,3,4],
              [1,1,2,2]])
print(b.shape[0],b.shape[1],b.shape)
结果:2 4 (2, 4)

3.np.inf指的是无穷大

4.choice()函数:

  • 以下代码表示从[0, 5)中随机选取3个,replace=False表示3个数不重复,也就是无放回抽取。
import numpy as np
c1 = np.random.choice(a=5, size=3, replace=False, p=None)
print(c1)

结果:[0 3 4]

  • 还可以指定各个随机数出现的概率,如下:指定了0,1,2,3,4的概率,可以看出4的概率为0,因此不可能选到4
import numpy as np
c2 = np.random.choice(a=5, size=3, replace=False, p=[0.2, 0.1, 0.3, 0.4, 0.0])
print(c2)

结果:[3 2 0]

5.numpy.where()用法`:where括号里面是条件,返回的是满足该条件时对应数组中的位置索引。

import numpy as np
a = np.array([1, 2, 2, 6, 1, 6, 3, 8, 4])
print(np.where(a > 2))

结果:(array([3, 5, 6, 7, 8], dtype=int64),)

import numpy as np
a = np.array([1, 2, 2, 6, 1, 6, 3, 8, 4])
g = np.where(a > 2)``
print(g[0])

结果:[3 5 6 7 8]

import numpy as np
a = np.array([1, 2, 2, 6, 1, 6, 3, 8, 4])
print(a[np.where(a > 2)])

结果:[6 6 3 8 4]

内容概要:《2024年中国城市低空经济发展指数报告》由36氪研究院发布,指出低空经济作为新质生产力的代表,已成为中国经济新的增长点。报告从发展环境、资金投入、创新能力、基础支撑和发展成效五个维度构建了综合指数评价体系,评估了全国重点城市的低空经济发展状况。北京和深圳在总指数中名列前茅,分别以91.26和84.53的得分领先,展现出强大的资金投入、创新能力和基础支撑。低空经济主要涉及无人机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)和直升机等产品,广泛应用于农业、物流、交通、应急救援等领域。政策支持、市场需求和技术进步共同推动了低空经济的快速发展,预计到2026年市场规模将突破万亿元。 适用人群:对低空经济发展感兴趣的政策制定者、投资者、企业和研究人员。 使用场景及目标:①了解低空经济的定义、分类和发展驱动力;②掌握低空经济的主要应用场景和市场规模预测;③评估各城市在低空经济发展中的表现和潜力;④为政策制定、投资决策和企业发展提供参考依据。 其他说明:报告强调了政策监管、产业生态建设和区域融合错位的重要性,提出了加强法律法规建设、人才储备和基础设施建设等建议。低空经济正加速向网络化、智能化、规模化和集聚化方向发展,各地应找准自身比较优势,实现差异化发展。
数据集一个高质量的医学图像数据集,专门用于脑肿瘤的检测和分类研究以下是关于这个数据集的详细介绍:该数据集包含5249张脑部MRI图像,分为训练集和验证集。每张图像都标注了边界框(Bounding Boxes),并按照脑肿瘤的类型分为四个类别:胶质瘤(Glioma)、脑膜瘤(Meningioma)、无肿瘤(No Tumor)和垂体瘤(Pituitary)。这些图像涵盖了不同的MRI扫描角度,包括矢状面、轴面和冠状面,能够全面覆盖脑部解剖结构,为模型训练提供了丰富多样的数据基础。高质量标注:边界框是通过LabelImg工具手动标注的,标注过程严谨,确保了标注的准确性和可靠性。多角度覆盖:图像从不同的MRI扫描角度拍摄,包括矢状面、轴面和冠状面,能够全面覆盖脑部解剖结构。数据清洗与筛选:数据集在创建过程中经过了彻底的清洗,去除了噪声、错误标注和质量不佳的图像,保证了数据的高质量。该数据集非常适合用于训练和验证深度学习模型,以实现脑肿瘤的检测和分类。它为开发医学图像处理中的计算机视觉应用提供了坚实的基础,能够帮助研究人员和开发人员构建更准确、更可靠的脑肿瘤诊断系统。这个数据集为脑肿瘤检测和分类的研究提供了宝贵的资源,能够帮助研究人员开发出更准确、更高效的诊断工具,从而为脑肿瘤患者的早期诊断和治疗规划提供支持。
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