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f范数最新娱乐体验_p范数(2024年11月深度解析)

内容来源:冲顶技术团队所属栏目:话题更新日期:2024-11-28

f范数

清华AI夏令营笔试揭秘𐟓š 𐟎024年清华大学人工智能学院夏令营笔试,一场充满挑战的智力盛宴!以下是笔试的详细回忆版,带你一探究竟。 𐟓Œ 数学与概率部分: P1:三维点变换最小化二范数平方。已知N个三维点X和Y,估计A和T。 P2:二维实数列每行均值极限为0,每列均值极限也为0,求所有元素均值极限是否为0。 P3:抽象代数问题,将一群数学家放在两个大房间,求房间内每个数学家的朋友数均为偶数,证明总人数是0或2的幂次。 P4:随机过程问题,给定名字但忘记了具体内容,有a个红球和b个蓝球,每轮均匀随机抽取一个球,放回的同时再放入一个同色球,设X_T表示T轮后的红球数,证明X_T=1000a时E(T)≥999(a+b)。 𐟓Œ 算法部分: P1:邮局问题,第一问输入N点无序坐标,找到与N点距离和最小的点,要求线性时间并证明算法正确性。第二问k个邮局,还是找N点距离最近邮局的距离和,要求多项式时间复杂度。第三问不是数轴,改为图,距离为最短路,证明是NP-hard问题,并给出算法。 P2:monge矩阵问题,第一问证明对任何的mxn Monge矩阵,有f(1)≤f(2)≤≤f(m)。第二问计算m㗮的Monge矩阵A中每一行的最左最小值的索引f(),要求时间复杂度O(m+nlogm)。 P3:n点匹配连线不相交问题,给定平面上有n个白点和n个黑点,任意三点不共线,试将每个白点与一个黑点相连,要求所有连线互不相交,时间复杂度O(n^2logn)。 𐟓Œ 人工智能部分: P1:GPT预测句中token "People often eat in Shanghai",第一问prefix为"People often eat'"有什么问题,正确方式是什么。第二问本地有GPT2模型(可以直接计算句子的概率似然),给出exact的方法来predict。第三问只能调用GPT4 API,第二问的方法还能用吗,如何用GPT4实现预测。 P2:反向传播问题,第一问back propagation计算。第二问forward-mode differentiation。第三问MLP用上述两种方法哪个有更低时间复杂度,为什么。 P3:离散域的Score function形式似乎是Diffusion的Score,后两问没来得及写。第一问证明离散方法是合理的(用了onehot来添加小误差),极限为概率密度函数对数的梯度。第二问去噪式子中有p_data hat_q(hat_㗼x)具体忘记了。第三问有diffusion中的二范数平方具体忘记了。 这次笔试不仅考察了同学们的基础知识,还对大家的创新思维和解决问题的能力提出了挑战。希望这份回忆版能帮助到正在准备相关考试的你!𐟌Ÿ

𐟒᧺𝦛𜥅쥼背后的推导逻辑 𐟔纽曼公式,其实指的是数理科学中的纽曼定理,它揭示了有理逼近在某些情况下比多项式逼近更优越。虽然它不是一个可以直接推导的公式,但我们可以从数学上理解其背后的思想和逻辑。 𐟓Œ首先,我们需要明确有理函数和多项式逼近的误差度量方式,比如使用某种范数或积分误差。 𐟓ˆ接着,构造一个(n,n)阶的有理函数m(x),使其在某些特定的函数f上具有较好的逼近效果。这是通过比较使用m(x)逼近f的误差En(f)和使用多项式逼近的误差Rn(f)来完成的。在待定条件下,En(f)的收敛速度被证明比Rn(f)更快。 𐟔즜€后,将上述结果推广到更一般的函数f上,并通过实验或数值计算来验证其正确性。 𐟒ᩀš过这个推导过程,我们可以深入理解有理逼近相对于多项式逼近的优越性,并在实际应用中做出合适的选择。不过要注意哦,这个推导过程需要较高的数学素养和专业知识。

南京理工大学高工数试卷解析 𐟓š五、(10分)已知矩阵A = [0 0 1],求: A的奇异值分解; A的逆矩阵; 矛盾方程组Ax = b的极小范数最小二乘解。 𐟓–六、(10分)令A = [ -12a ],找出实数a的最大范围,使得Gauss-Seidel迭代法和Jacobi迭代法求解以A为系数的方程组同时收敛。 𐟧ƒ、(10分)用单纯形法求解问题: min 3x - 2x + x^2 st. 2x - 3x^2 + x = 1 2x + 3x^2 ≤ 8 x ≥ 0 𐟓ˆ八、(10分)考虑非线性优化问题: min (x - 1)(x + 1) st. x - 1 ≥ 0 求KT点; 判断KT点是否是局部最优解。 𐟓‰九、(10分)用对数障碍罚函数法求解问题: min x^2 - 20x + 50 x ≥ 0 𐟓十、(10分)用列主元Gauss消去法解方程组: A矩阵的具体形式未给出,需根据题目要求进行计算。 𐟔„十一、(10分)写出求解线性方程组的Gauss-Seidel迭代格式,并讨论其敛散性。 方程组的详细形式未给出,需根据题目要求进行计算。 𐟓Š十二、(10分)用单纯形法求解线性规划问题: -x + x ≤ 0 6x + 2x ≤ 21 x ≥ 0, j = 1,2,3,...,n 𐟓–十三、(10分)用最速下降法求解: min f(x) = 2x^2 - 2x,取初始点x,迭代一次。

𐟧个Matlab矩阵函数速览𐟓– 𐟎Ž⧴⍡tlab的矩阵操作,这里为你总结了20个超实用的函数! 1️⃣ zeros: 𐟒�›建全零矩阵,如A=zeros(3,4)。 2️⃣ ones: 𐟤生成全一矩阵,例如B=ones(2,5)。 3️⃣ eye: 𐟑️产生单位矩阵,比如C=eye(4)。 4️⃣ rand: 𐟎𒧔Ÿ成随机矩阵,如D=rand(3,3),元素在[0,1]之间。 5️⃣ randn: 𐟓Š创建标准正态分布随机矩阵,E=randn(2,2)。 6️⃣ size: 𐟓获取矩阵维度,例如dims=size(D)。 7️⃣ length: 𐟓获取矩阵的最大维度,如len=length(D)。 8️⃣ reshape: 𐟎覔𙥏˜矩阵形状,如F=reshape(1:12,[3,4])。 9️⃣ transpose: 𐟔„矩阵转置,G=D'。 𐟔Ÿ inv: 𐟧 计算矩阵逆,H=inv(C)。 1️⃣1️⃣ det: 𐟧᧮—行列式,det_C=det(C)。 1️⃣2️⃣ eig: 𐟓–计算特征值和特征向量,[V,D]=eig(C)。 1️⃣3️⃣ rank: 𐟏†计算矩阵秩,r=rank(C)。 1️⃣4️⃣ norm: 𐟓计算矩阵范数,n=norm(D)。 1️⃣5️⃣ sum: 𐟓ˆ计算矩阵元素和,S=sum(D(:))。 1️⃣6️⃣ mean: 𐟓Š计算平均值,m=mean(D,1)。 1️⃣7️⃣ max: 𐟏†找到最大值,[max_val,idx]=max(D)。 1️⃣8️⃣ min: 𐟎黎𞥈𐦜€小值,[min_val,idx]=min(D)。 1️⃣9️⃣ diag: 𐟓创建对角矩阵或提取对角线,如diag_matrix=diag([1,2,3])。 2️⃣0️⃣ cat: 𐟐𑨿ž接多个矩阵,I=cat(1,A,B)。 这些函数将助你高效进行矩阵运算和数据分析!𐟚€

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