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중고도서 만화로 쉽게 배우는 수리 최적화
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악어친구들
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안녕하세요, 저희 책방을 찾아주셔서 진심으로 감사드립니다. 저희는 부모님과 자녀가 함께 소중한 책들을 관리하고 운영하는 책방입니다. 직접 책방의 수많은 중고책을 직접 찾고, 검수하고, 안전하게 포장하여 배송해 드리고 있다 보니 조금의 시간이 걸릴 수 있는 점 너른 양해를 부탁드립니다. 방문해 주신 고객님들께 몇 가지 소중한 안내 말씀을 전합니다. - 복수 구매 시 부분 취소 안내 중고책 특성상 실시간 재고 변동 등으로 인해, 2권 이상 주문해 주셨을 때 일부 도서의 품절 등으로 인해 부득이하게 부분 취소가 발생할 수 있습니다. 이 경우 미리 안내해 드린 후 신속하게 처리해 드리겠습니다. - 문의 사항 안내 (문의글 이용 요청) 책을 찾고 포장하는 작업 중에는 전화 연결이 어렵습니다. 문의 사항이 있으실 경우 쇼핑몰 문의글(게시판)로 남겨주시면, 1일 이내(주말,공휴일 제외)에 친절하고 정확하게 답변해 드리겠습니다. - 대량주문 (추가배송비) 10권 이상 주문해주시는 고객님들은 책에 따라 추가배송비가 발생될 수 있습니다. 추가 배송비가 나오는 경우는 미리 말씀드리겠습니다. 한 권의 책이 고객님께 무사히 닿을 수 있도록 정성을 다하겠습니다. 오늘도 좋은 하루 보내세요! 감사합니다 :)
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중고도서 소개

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  •   판매자 : 악어친구들
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책소개

목차

머리말

프롤로그ㆍ주말의 심야 아르바이트와 월요일 1교시 강의

제1장 수리 최적화란?

1-1 ‘최대’와 ‘최소’가 최적이 된다
현실의 문제를 간단하게 표현해 보자
공식은 3종 세트
만족스러운 느낌도 수치화할 수 있다
최적화 문제는 다양한 종류가 있다
함수의 그래프에 익숙해지자
그래프는 든든한 지원군이 되어준다!

1-2 최적화에 필요한 수학은 이 정도면 충분하다
벡터, 행렬이 어떻게 도움이 될까?
스칼라, 벡터, 행렬
벡터의 특징을 그림으로 이해하자
표기 방법
연립일차방정식은 행렬과 벡터의 곱으로 표현할 수 있다
미분, 기울기가 어떻게 도움이 될까?
기울기 벡터가 어떻게 도움이 될까?
미분을 사용하자
기울기(기울기 벡터)의 식
경사와 기울기
2회 미분해 보자, 헤세 행렬

제2장 선형 계획 문제

2-1 선형 계획 문제의 예
최대 이익이 될 수 있도록 생산하고 싶다!
조미료 문제도 공식화
실행 가능 영역과 목적 함수
복잡한 대규모 문제를 다루기 위해

2-2 단체법과 내점법
두 가지 풀이 방식에 대한 이미지
단체법은 어떤 알고리즘(계산)인가

2-3 쌍대 이론
쌍대라는 이미지를 이해하자
쌍대 문제 덕분에 쉽게 풀 수 있다
조미료 문제의 쌍대 문제란?

제3장 비선형 계획 문제

3-1 비선형 계획의 예
3차원 공간의 선형·비선형
맥주 주문량을 예측해 보자
오차 최소화하기
복잡한 형태의 함수라도 예측식을 만들 수 있다
비선형 계획 문제는 제약 조건이 있기도 하고 없기도 하고

3-2 최적성 조건
전역 최적해와 국소 최적해
우선 정류점을 찾자
정류점을 찾는 방법
볼록(凸) 집합과 볼록(凸) 함수

3-3 반복법
해의 갱신
직접법과 반복법
반복법의 갱신식
최대화의 경우는 등산
전역 수렴성과 국소 수렴성
탐색 방향을 고르는 방법

제4장 정수 계획 문제와 조합 최적화 문제

4-1 정수 계획·조합 최적화 문제의 예
정수라는 제약
조합 구조란?
효율적인 순찰을 위해서는
배낭 문제
0-1의 제약이 있는 문제

4-2 근사 해법과 엄밀 해법
두 가지 풀이 방법이 있다
근사 해법, 엄밀 해법이란?
탐욕법(욕심쟁이법)
분기 한정법

에필로그
부록
추가적인 공부를 위해
찾아보기

저자 소개 2

나카야마 슌민

 
도쿄이과대학 대학원 이학연구과 응용수학 전공 박사과정 수료(이학박사 학위 취득) 중앙대학교 이공학부 경영시스템공학과 조교수 중앙대학교 이공학부 비즈니스데이터사이언스학과 조교수를 거쳐 현재 전기통신대학 i-PERC 시스템 연구센터 조교수

권기태

 
서울대학교 계산통계학과 졸업. 동 대학원에서 전산학 전공으로 이학석사 및 이학박사 학위를 취득했다. 현재 강원대학교 컴퓨터공학과 교수로 재직 중이다. 주요 번역서로는?『그림으로 이해하는 양자컴퓨터의 구조 』,?2021 세종도서 우수학술도서로 선정된 『데이터 사이언스 교과서』를 비롯하여 『엑셀로 배우는 머신러닝 초(超)입문(AI의 얼개를 기본부터 설명한)』, 『엑셀로 배우는 순환 신경망· 강화학습 초(超)입문(RNN·DQN편)』, 『엑셀로 배우는 딥러닝(AI의 구조를 쉽게 이해할 수 있는 딥러닝 초(超)입문)』, 『AI의 얼개를 기본부터 설명한 엑셀로 배우는 머신러닝 초(超)입
서울대학교 계산통계학과 졸업. 동 대학원에서 전산학 전공으로 이학석사 및 이학박사 학위를 취득했다.
현재 강원대학교 컴퓨터공학과 교수로 재직 중이다.
주요 번역서로는?『그림으로 이해하는 양자컴퓨터의 구조 』,?2021 세종도서 우수학술도서로 선정된 『데이터 사이언스 교과서』를 비롯하여 『엑셀로 배우는 머신러닝 초(超)입문(AI의 얼개를 기본부터 설명한)』, 『엑셀로 배우는 순환 신경망· 강화학습 초(超)입문(RNN·DQN편)』, 『엑셀로 배우는 딥러닝(AI의 구조를 쉽게 이해할 수 있는 딥러닝 초(超)입문)』, 『AI의 얼개를 기본부터 설명한 엑셀로 배우는 머신러닝 초(超)입문』,?『만화로 쉽게 배우는 우선 이것만! 통계학』,?『만화로 쉽게 배우는 수리 최적화』, 『만화로 쉽게 배우는 시계열 분석』, 『매듭 이론』?등이 있다.

품목정보

발행일
2025년 01월 15일
쪽수, 무게, 크기
208쪽 | 182*235*20mm
ISBN13
9788931574579

출판사 리뷰

대상 독자

ㆍ정보·경제·경영계 등의 학부나 학과의 학생
ㆍ수학을 선택하지 않고 수험할 수 있는 데이터 과학 학부의 학생
ㆍ경영 과학, OR(오퍼레이션스·리서치)에 약한 학생
ㆍ시책의 효과 최대화(최대) 및 비용 절감 (최소)을 다루는 엔지니어 SE 등

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