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數學模型探究中運用網絡的思考

2024-01-02 13:02:37吳逸凡彭春
互聯網周刊 2023年24期
關鍵詞:探究

吳逸凡 彭春

摘要:在數學模型的建設中,必須要了解數學模型所代表的含義以及數學模型與網絡配合后,二者所產生的優勢。作為一門抽象性、邏輯性較強的學科,數學模型能夠啟發學生的思維意識,從傳統的模糊形象轉化為精準形象、邏輯形象。在現有的研究階段,必須要保證數學模型與網絡二者之間高度融合,建設研究平臺。網絡能夠將數學模型的優勢、特點應用到位,改進傳統數學模型探究中存在的不足,解決已有的研究問題。

關鍵詞:數學模型;計算;探究;應用思考

引言

如何解決在數學模型建設中存在的問題,要基于數學特點,提高網絡應用效率。利用信息技術的優勢,能夠演示各種形象以及宏觀的數學知識點,并將其細化,從不同章節明確數學概念以及原理。在數學模型探究中,最常使用的是“網絡自動優選回歸曲線方程式”系統,分析檢測方法以及預測值區間的不同,得出擬線性方程。應了解數學公式,探究應用網絡建設數學模型所產生的優勢。

1. 網絡數學模型概述

對網絡數學模型進行分析,數學模型使用“數理邏輯方法”以及“數學語言”構建的科學性學科,解決在建設過程中存在的實際問題,如推理問題、邏輯問題、運算問題。通過網絡,能夠提高數學模型的應用效率,還可以進行數據比對評測。通過數學模型,方便使用者確定最佳的溝通方案,解決實際問題,是理想的溝通橋梁[1]。數學模型按照事物系統的特征以及數量依存關系,依次進行設計。概括或近似表示出一種數理結構,這種結構能夠通過數字符號進行刻畫,是系統關系的某一反映。從宏觀意義分析數學模型,包含數學工科的各種理念、公式,這些都是由傳統理念抽象而來[2]。可以將數學模型看作是數學知識點的“提取”,能夠將復雜難懂的數據以圖形化的方式進行展示,反映特定問題,是一種理想的數學關系結構。在一定程度上,也可以將其理解為系統變量關系表達。數學模型所有的內容既可以是“定量”,也可以是“定性”。

2. 網絡數學模型建模種類

分析網絡模型建模種類及其建模要求,必須保證“真實”“完整”“簡明”“適用”[3]。例如,通過系統性、完整性,能夠反映數學理論的客觀現象,還需要具有代表意義。能夠通過數學模型推測出原有的數據信息,在模擬研究實驗時,還能夠得出模型的客體原因,能夠反映基本任務,且必須與實際情況相吻合。在建模時,要將本質的數據及其對應關系進行反映,將非本質以及對客觀真實程度影響無關的冗余數據剔除。模型在建設完畢后,就可以在精準度的要求下運行,保證操作效率,易于數據采集。通過網絡高處理性能,數學模型近年來已有明顯的適應性特點[4],能夠隨數據的變化,調節自身的變量以及參數,適應新興問題。在模型種類中,數字、字母、其他符號所構成的圖像、圖表等,都可以成為數學模型建設的根基。輸入對應的數據,以“組”為單位,2~4組后數學模型即可建立完畢。作為真實數據的一種圖形化體現方式,數學模型在分析、設計等方面能夠發揮最佳的作用。數學模型的種類包括靜態種類、分布種類、連續種類、隨機性種類、參數種類、線性種類等。

例如,在“靜態和動態種類”中,靜態模型能夠精準地描述在建設過程中數學模型各系統之間的關系,證明靜態模型數據并不隨時間變化而變化,一般使用代數方程式表達。而動態模型則是各變量之間的變化規律,隨時間變化而變化,通過差分方程進行表達。在理論控制中,常用的傳遞函數為動態模型。

在“分布參數以及集中參數種類”中,分布參數使用各類偏微分方程式,能夠精準地描述系統動態性特點。集中參數模型使用非線性或線性的常微分方程式,也能夠描述系統的動態特點。在通常情況下,分布參數借助空間離散法,能夠保證數學模型建設更精準、更有效。

3. 網絡數學模型建模原則、步驟

3.1 網絡數學模型建模原則

在建模原則中,包含“簡化原則”“可推導原則”“反映性原則”。例如,簡化原則能夠保證所有的數學模型都具有多因素、多變量、多層次的特征,是一種復雜的結構,對整體的模型進行簡化,抓住其主要矛盾。在數學模型應用中,簡化原則自身必須保證所有的數據都能夠被及時采集、記錄,應用至模型內。

可推導原則是保證整個數學模型的建設研究能夠提供確切結果。例如,建設的數學模型需要判定該數據值是否為“不確定”“不可推導”。若明確數據值具有此類特征后,該數據值為冗余數據,需要剔除。在數學模型中,要判定可推導原則下,數據是否有計算意義。

反映性原則中,數學模型實際上是一種反映形式,與其原有的數字要保證相近,通過網絡處理,網絡可視化數學模型與數學公式原型能夠有明確的關聯性。

3.2 網絡數學模型建模步驟

在網絡數學模型建設中,要實現“模型準備”“模型假設”“模型構成”“模型求解”,且要明確數學模型計算案例。

例如,在模型準備中,必須了解問題發生的背景以及計算的目的、建模的原因。收集各項數據信息,必須保證對象特征精準。

在模型假設中,要根據對象的特征以及最終建模的目的,對問題進行簡化,可以使用精準的語言做出初步判斷,是至關重要的一步,對問題的所有因素一概考慮。但在初級階段就要對數據進行篩選,否則龐大的數據量會降低工作效率。所有的建模者都要有高度的洞察力、判斷力,能夠辨別數據在收集整理中的主次關系,力求處理方法簡單,盡可能使問題線性化、均勻化。

在模型構成中,要根據所假設的對象因果關系,利用其內在規律以及數學工具、變量等級關系,進行融合分析。在研究的對象中,并不會提前設定。如研究對象既可以是數學簡單公式,也可以是某一類復雜的高數問題。使用圖形、線形,能夠生成不同的數字模型。對應的模型有不同應用場景,但數學模型綜合是讓使用者能夠在最短時間內明確數據。因此,其工具模型構成越簡單越有價值。

在模型求解中,可以使用解方程證明定理、邏輯、計算等方法。通過網絡技術解決實際問題需要繁雜的計算流程,還需要將系統運行情況使用網絡進行模擬。在模型分析中,對已收集到的模型進行數據解答,對模型結果進行細致判定,能夠解決模型在運行過程中出現的誤差性、穩定性。此外,在層次分析、灰色關聯中,要了解層次分析法能夠解決目標的復雜性問題,保證其實現定性、定量結合。在方法判定中,通過定量分析以及定性分析改進,能夠更好地判斷、衡量各目標之間出現的標準性特征。對于構建的評價指標方案進行量化選擇,如使用SPSSPRO對方案進行層次化排列以及需求排列。選擇“SPSSPRO層次分析法”,輸入、輸出描述可進行單獨設置。如輸入描述要根據提示進行指標或方案的對比,而輸出描述則是要根據方案的量化,得出同一指標的權重。在“灰色關聯”中,對兩個系統之間的關聯度、關聯因素、關聯變化值等進行判定。在系統發展過程中,兩個因素的變化具有一致性。即二者之間的關聯程度較高,計算精度越精準,反之則更低。因此,通過參數分析以及比對、幾何形狀判定等,來描述其關系,反映曲線關聯程度。

4. 數學模型的展示分析

在數學模型的展示分析中,要明確數學模型在建設時,若缺乏明確的數據指向,就會使數學模型在建設后存在模糊性,導致數學分析困難。要從對應的位置以及形狀出發,明確圖形關聯。例如,在“正四棱臺”中,可以使用對應軟件“SPSS”數據統計做成虛擬模型,方便觀察者從不同角度了解圖形層面形狀,如底面、側棱高、斜高等,了解彼此之間的關系,如圖1所示。在空間與圖形的內容中,能夠組織觀察、操作,推理交流活動經驗,具有明確的空間觀點。在代數中,借助幾何模型,得出抽象公式:n2-1=(n-1)(n+1)。通過兩種計算詳細公式展示,公式1為“22-1=1×3”,公式2為“32-1=2×4”。在模型建設中,使用文字符號、幾何圖形等進行設計。網絡輔助就能夠展示此部分內容,在公式設計中,正四棱臺的設計公式(a+b)2=a2+2ab+b2,將其拓展至二級公式。二級公式計算如(2a+b)(a+3b)=2a2+7ab+3b2。在各項公式圖形中,能夠了解到其展示的所有或部分面積,拓寬綜合視野。

此外,還可借助“SPSS”軟件。SPSS軟件是在數學問題研究中可以更好地實現“代碼支持”“模塊導出”“輕量化計算”,計算出的數據值覆蓋量極廣,幾乎能夠滿足大部分的數學模型運算需求。建立評價指標優化模型,可以實現數據建模的強化。在算法模型操作中,只需在SPSSPRO軟件內拖拽對應的變量,SPSSPRO系統便會自動生成對應結果。除常規的數據分析外,SPSSPRO還能夠實現數據處理,在數學模型建設研究中常見的處理方法包括異常值處理、缺失值處理以及最重要的數據降維。

例如,在異常值處理中,面對數學公式可以實現公式數據收集、分析以及結果輸出,所有的流程都循序漸進,其間不可跳躍。在可追溯性數據分析中,每一步都可以從前一步中找到根源,以便定位問題,分析問題產生的原因,在數據清理收集中為了滿足數據提升需求,要考量數據是否不完整、是否重復、是否不合理、是否矛盾。

在異常值中,最常見的例子便是有關于收入的數學公式。在SPSSPRO異常值處理中,要設置一個理想模型,如“棗核形”——兩頭少中間多。但實際現狀是我國社會人群呈現“金字塔形”,絕大部分的人群收入保持中等或低下。若將異常數據分析應用其中,就可以分析是否出現發展偏激行為,以及異常值是否與平均值之間差異過大,提供全新的思考方向。

作為一種新型技術,網絡模型用到網絡中,能夠培養數學分析興趣,在解題的過程中鍛煉自身思維。通過圖形分析,提高SPSSPRO自身的應用能力。傳統的數學分析受多重方面限制,因此其動態情景存在效率下降的現象,片面性地強調數學推理,而忽略數學分析、數學計算[5]。要在問題空間內自主進行探索,將其整體提升為數學模型建設的必要工具以及手段。

在“研究函數圖像及其性質”時,學生同樣可以通過幾何畫板,規避傳統學習時對于函數的刻板印象,或認知度較淺等問題。如對于二次函數“y=ax2+bx+c”設計點位圖,拖動“A、B、C”點,使學生能夠有效觀察圖像變化,總結二次數“y=ax2+bx+c”。通過“函數公式”“三角函數公式”“一次函數公式”,能夠表明字母變化,使學生能夠更有效地對知識點進行認知。由此可見,問題不僅是學生實現創新成長的載體,同時更是能夠激活學生學習積極性的體現。教師必須精心設計,保證問題有多樣性的解決途徑。在問題設置中,力保問題具有懸念性、趣味性、探索性、開放性、啟發性,給學生以全新的挑戰以及誘惑。通過與教師之間的溝通交流,設計出適宜的數學模型,讓學生自主觀察、自主分析、自主思考。

結語

綜上所述,數學模型探究結合網絡,能夠保證問題解決更精準、更有效,數學知識點理解更深刻。數學模型探究應用網絡,雖然不能完全取代傳統計算方法,但能對傳統的計算方法進行優化。從技術、邏輯算法、角度看待問題,對理論定義、數據特性等主要內容進行轉換,使其以圖形化、模型化方式展示數學模型。數學模型具有運算速度極快、記憶功能強大、能耗較低、超高密度等優勢,是未來數學發展的主流方向。

參考文獻:

[1]楊陽,陳伯樂,王杰,等.Nd-Fe-B片鑄連續恒定澆注流量數學模型分析及工程實現[J].磁性材料及器件,2023,54(2):48-55.

[2]孫寶德,張玲玲,許廒,等.室外風熱環境的NADPI數學模型的舒適度分析[J].煙臺大學學報(自然科學與工程版),2023,36(2):222-230.

[3]李愛霞.數學模型在初中生物學解題中的應用[J].中學生物教學,2023(5):78-80.

[4]張小英,車金良,徐傳杰.石油瀝青材料黏-溫方程的對比及其數學模型的建立研究[J].石油瀝青,2023,37(1):29-36.

[5]劉曄.計算機網絡軟件在數學建模中的應用優勢與實踐研究[J].信息系統工程,2023(9):71-74.

作者簡介:吳逸凡,本科,研究方向:信息與計算科學;通信作者:彭春,碩士研究生,講師,研究方向:經濟統計。

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