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《数据分析与建模》课程教学大纲课程代码:030032126课程英文名称:DataAnalysisandModeling课程总学时:32讲课:32实验:0上机:0适用专业:信息科学与工程学院各专业大纲编写(修订)时间:2017.5一、大纲使用说明(一)课程的地位及教学目标数据分析与建模是一门综合运用分析、试验、量化的手段对生产实践、科学研究、军事工程等各种实际问题建立数学模型并进行求解的应用数学。它系统地介绍数学模型、数学建模和建模过程中的常用方法与实例,为学生今后各专业课程的学习和工作时间打下必不可缺的专业基础。通过本课程的学习,学生将达到以下要求:1.掌握数学模型的基本思想、方法与技巧。2.学会正确的分析、归纳的思维方式和思考习惯,能够根据各种实际问题的不同情况采取不同方法建立数学模型。3.运用所学的知识和技巧进行数学模型的求解、分析、检验与评价。4.掌握有关计算机软件的使用,提高解决复杂问题的能力。(二)知识、能力及技能方面的基本要求1.基本知识:学生应掌握与建模相关的数学和计算机软件知识。2.基本理论和方法:掌握线性规划与非线性规划、无约束最优化、微分方程、最短路问题、数据统计描述与分析、回归分析、计算机模拟以及插值与拟合等建模与求解的基本理论和方法。3.基本技能:掌握一定的解决实际建模问题的能力,能熟练运用计算机与相关软件并具备相关的编程计算技能,掌握撰写数据分析与建模论文或报告的能力。(三)实施说明1.教学方法:课堂讲授中要重点对基本概念、基本方法和解题思路的讲解;采用启发式教学,培养学生思考问题、分析问题和解决问题的能力;引导和鼓励学生通过实践和自学获取知识,培养学生的自学能力;增加讨论课,调动学生学习的主观能动性;注意培养学生提高利用各种媒体获取技术资料的能力。讲课要联系实际并注重培养学生的创新能力。2.教学手段:在教学中采用电子教案、CAI课件及多媒体教学系统等先进教学手段,以确保在有限的学时内,全面、高质量地完成课程教学任务。3.教学实施:教师在授课时可根据实际情况酌情安排各部分学时,后面的课时分配可供参考;可自行安排讲授的章节顺序,使之更符合学生的实际。(四)对先修课的要求学生应在学习《C语言程序设计》、《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《数值分析》、《离散数学》等课程之后学习《数据分析与建模》。(五)对习题课、实践环节的要求1.对重点、难点章节应安排习题课,例题的选择以培养学生消化和巩固所学知识,用以解决实际问题为目的。对于学生完成的习题要检查改错。对每种建模方法,要让学生上机实践并给予指导,使学生确切掌握要领,付诸应用。学生在上机过程中可以采用MATLAB、Lingo以及Mathematics等软件进行数学建模实验,这些数学软件可以提高数学建模效率。2.课后作业要少而精,内容要多样化,作业题内容必须包括基本概念、基本理论及设计计算方面的内容,作业要能起到巩固理论,掌握计算方法和技巧,提高分析问题、解决问题能力,熟悉标准、规范等的作用,对作业中的重点、难点,课上应做必要的提示,并适当安排课内讲评作业。学生必须独立、按时完成课外习题和作业,作业的完成情况应作为评定课程成绩的一部分。(六)课程考核方式1.考核方式:考试。2.考核目标:在考核学生对数据分析与建模基本知识、基本原理和方法的基础上,重点考核学生的数学模型建立、数学模型求解和数学模型分析等数据分析与建模能力。3.成绩构成本课程的总成绩主要由三部分组成:平时成绩(包括作业情况、出勤情况、课题测验等)占20%,期末考试成绩占80%。(七)参考书目《数学建模与数学实验(第4版)》,\o"更多同作者相关图书"赵静,\o"更多同作者相关图书"但琦,\o"更多同作者相关图书"严尚安
编,高等教育出版社,2014《数学模型(第四版)》,姜启源,谢金星,叶俊编,高等教育出版社,2011《数学模型与数学建模(第3版)》,刘来福,黄海洋,曾文艺编,北京师范大学出版社,2009《数学建模算法与应用》,司守奎编,国防工业出版社,2011《大学数学(第二版)数学实验》,萧树铁编,高等教育出版社,2010二、中文摘要本课程是信息科学与工程学院全院学生公开选修的一门实践性很强的课程。课程通过对数学建模与求解内容的讲授,使学生掌握数据分析与建模的基本知识、基本原理和基本方法,并具有针对实际问题的分析、建模、求解及检验的能力。本课程将为后续课程的学习以及相关课程设计、毕业设计等奠定重要的基础。三、课程学时分配表序号教学内容学时讲课实验上机1绪论222数学软件的使用223线性规划、非线性规划与无约束最优化444微分方程与差分方程225网络优化446数据的统计描述227统计分析558计算机模拟229插值与拟合2210模糊综合评判2211智能算法55合计3232四、教学内容及基本要求第1部分绪论总学时(单位:学时):2讲课:2具体内容:1)数据分析与建模的基本概念2)数据分析与建模的特点和问题举例3)数据分析与建模论文的撰写方法重
点:1)数据分析与建模的基本概念2)数据分析与建模的重要性难
点:结合实际问题阐述数据分析与建模的特点第2部分数学软件的使用总学时(单位:学时):2讲课:2具体内容:1)MATLAB程序设计与作图2)LINGO程序设计3)MATHEMATICS程序设计重
点:
MATLAB程序设计难
点:数学软件的灵活应用第3部分线性规划、非线性规划与无约束最优化总学时(单位:学时):4讲课:4具体内容:线性规划模型用数学软件求解线性规划非线性规划模型用数学软件求解非线性规划无约束最优化问题的求解用数学软件求解无约束最优化重
点:用数学软件求解线性规划、无约束最优化问题的求解难
点:用数学软件求解非线性规划第4部分微分方程与差分方程总学时(单位:学时):2讲课:2具体内容:微分方程模型微分方程的数值解法用数学软件求解微分方程差分方程模型及解法重
点:用数学软件求解微分方程难
点:微分方程的数值解法第5部分网络优化总学时(单位:学时):4讲课:4具体内容:1)图论的基本概念2)最短路问题及其算法3)最短路应用4)匹配与覆盖5)最小生成树问题重
点:最短路问题及其算法难
点:匹配与覆盖第6部分数据的统计描述总学时(单位:学时):2讲课:2具体内容:1)数理统计的基本理论2)参数估计3)假设检验4)用数学软件求解统计问题重
点:用数学软件求解统计问题难
点:1)参数估计2)假设检验第7部分统计分析总学时(单位:学时):5讲课:5具体内容:1)回归分析2)聚类分析3)判别分析4)主成分分析4)时间序列分析重
点:回归分析、聚类分析难
点:
主成分分析、时间序列分析第8部分计算机模拟总学时(单位:学时):2讲课:2具体内容:模拟随机数的产生蒙特卡罗法计算机模拟用数学软件实现计算机模拟重
点:蒙特卡罗法计算机模拟难
点:蒙特卡罗法计算机模拟第9部分插值与拟合总学时(单位:学时):2讲课:2具体内容:插值原理用数学软件求解插值问题拟合原理用数学软件求解拟合问题重
点:用数学软件求解插值、拟合问题难
点:插值原理拟合原理第10部分模糊综合评判
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