rwkj 1309

#include <stdio.h>
int main()
{
    float a,b,c,d,x,y,max,min;
    max=10;
    min=-10;    
    scanf("%f%f%f%f",&a,&b,&c,&d);
    {
        x=(max+min)/2;
        y=a*x*x*x+b*x*x+c*x+d;
        while(y!=0)
        {
            y=a*x*x*x+b*x*x+c*x+d;
            
            if(y>0)
            {    max=x;
              x=(x+min)/2;
            }
            
            if(y<0)
            {    min=x;
              x=(x+max)/2;
            }
        }
        printf("%.3f",x);
    }
}
View Code

 

#include <stdio.h>
int main()
{
    float a,b,c,d,x,y,max,min;
    max=10;
    min=-10;   
    scanf("%f%f%f%f",&a,&b,&c,&d);
    {
        x=(max+min)/2;
        y=a*x*x*x+b*x*x+c*x+d;
        while(y!=0)
        {
            y=a*x*x*x+b*x*x+c*x+d;
           
            if(y>0)
            {    max=x;
              x=(x+min)/2;                        //此时min不变    x----新max   ======再赋值  得到 新x
   }
   
            if(y<0)
            {    min=x;
              x=(x+max)/2;
   }
        }
        printf("%.3f",x);
    }
}


 

 

 

#include<stdio.h>
main()
{     
    float a,b,c,d,i,j,k,m=-10.,n=10.,x;;
    scanf("%f%f%f%f",&a,&b,&c,&d);
    do
    {
        x=(m+n)/2;
        i=a*m*m*m+b*m*m+c*m+d;
        j=a*n*n*n+b*n*n+c*n+d;
        k=a*x*x*x+b*x*x+c*x+d;
        if((i<=0&&0<=k)||(k<=0&&0<=i))
        {n=x;}
        if((j<=0&&0<=k)||(k<=0&&0<=j))
        {m=x;}
    }while(k!=0);
    
    printf("%.3f\n",x);    
}
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#include<stdio.h>
main()
{    
    float a,b,c,d,i,j,k,m=-10.,n=10.,x;;
    scanf("%f%f%f%f",&a,&b,&c,&d);
    do
    {
        x=(m+n)/2;
        i=a*m*m*m+b*m*m+c*m+d;
        j=a*n*n*n+b*n*n+c*n+d;
        k=a*x*x*x+b*x*x+c*x+d;
        if((i<=0&&0<=k)||(k<=0&&0<=i))
        {n=x;}
        if((j<=0&&0<=k)||(k<=0&&0<=j))
        {m=x;}
    }while(k!=0);
   
    printf("%.3f\n",x);   
}

 

 

#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
    float a,b,c,d,x1,x2,x,fx1,fx2,fx;
    scanf("%f%f%f%f",&a,&b,&c,&d);
    x1=-10; x2=10;  
    fx1=a*x1*x1*x1+b*x1*x1+c*x1+d;
    fx2=a*x2*x2*x2+b*x2*x2+c*x2+d;      
    do {
        x=(x1+x2)/2;
        fx=a*x*x*x+b*x*x+c*x+d;
        if (fx*fx1<0) { x2=x; fx2=fx; }
        else {  x1=x; fx1=fx;}
    } while (fabs(fx)>=1e-5);         
    printf("%.3f\n",x);
    return 0;
}
View Code

#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
    float a,b,c,d,x1,x2,x,fx1,fx2,fx;
    scanf("%f%f%f%f",&a,&b,&c,&d);
    x1=-10; x2=10; 
    fx1=a*x1*x1*x1+b*x1*x1+c*x1+d;
    fx2=a*x2*x2*x2+b*x2*x2+c*x2+d;     
    do {
        x=(x1+x2)/2;
        fx=a*x*x*x+b*x*x+c*x+d;
        if (fx*fx1<0) { x2=x; fx2=fx; }
        else {  x1=x; fx1=fx;}
    } while (fabs(fx)>=1e-5);        
    printf("%.3f\n",x);
    return 0;
}


 

 

转载于:https://www.cnblogs.com/2014acm/p/3902535.html

内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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