(資料圖)
A題給我的整體感覺就是和2020年國(guó)賽中小微企業(yè)的信貸決策有點(diǎn)相似,只能說問題設(shè)置背景相似。稍后我也將為大家整理當(dāng)年國(guó)賽的一些資料方便大家進(jìn)行比賽建模。A題的背景設(shè)置為銀行的信用卡或者貸款的收入問題。由于涉及的很多的專業(yè)知識(shí),在問題中都給出的很明確的定義以及示例展示,大家只要人人閱讀就可以理解。對(duì)于問題的解決,還提出了一個(gè)QUBO模型,一個(gè)二次無約束二值優(yōu)化模型,
問題 1:在 100 個(gè)信用評(píng)分卡中找出 1 張及其對(duì)應(yīng)閾值,使最終收入 最多, 請(qǐng)針對(duì)該問題進(jìn)行建模,將該模型轉(zhuǎn)為 QUBO 形式并求解。
找出 1 張及其對(duì)應(yīng)閾值,使最終收入最多。對(duì)于問題一就是一個(gè)簡(jiǎn)單的最優(yōu)值的求解,設(shè)置對(duì)應(yīng)的決策變量,我認(rèn)為可以使用0-1變量引入,信用卡的使用與否,以及對(duì)應(yīng)的閾值選擇,最后利用題設(shè)中給出的收入計(jì)算公式進(jìn)行求解就可以。問題難度不大,對(duì)于問題一結(jié)果的精度要求應(yīng)該會(huì)很高,因此大家做完,一定要去網(wǎng)上看看對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)結(jié)果,這種問題結(jié)果基本都差不多,所以就算跑不出來代碼,我們也可以直接借鑒網(wǎng)上的代碼。稍后也將為大家整理一下優(yōu)化的相關(guān)代碼。
問題 2:假設(shè)賽題說明 3 目前已經(jīng)選定了數(shù)據(jù)集中給出的信用評(píng)分卡 1、 信用評(píng)分卡 2 、信用評(píng)分卡 3 這三種規(guī)則,如何設(shè)置其對(duì)應(yīng)的閾值,使最 終收入最多, 請(qǐng)針對(duì)該問題進(jìn)行建模,將模型轉(zhuǎn)為 QUBO 形式并求解。
問題二、已經(jīng)選定了三個(gè)信用卡,讓我們選擇閾值進(jìn)行計(jì)算最終收入。對(duì)于這個(gè)問題我們可以看作是問題三的一個(gè)方面。我們不再考慮信用卡的信息,而是單純的考慮閾值。因此,這里我們也可以建立優(yōu)化模型,個(gè)人還是感覺選擇0-1變量設(shè)置決策變量會(huì)好一些。其次,設(shè)置收入為目標(biāo)函數(shù),進(jìn)行計(jì)算即可。
問題 3 :從所給附錄中 100 個(gè)信用評(píng)分卡中任選取 3 種信用評(píng)分卡, 并設(shè)置合理的閾值,使得最終收入最多,請(qǐng)針對(duì)該問題進(jìn)行建模,并將模 型轉(zhuǎn)為 QUBO 形式并求解。
問題三、就是一個(gè)問題一、問題二的綜合。需要同時(shí)考慮信用卡的選取以及閾值的選取。對(duì)于這一問,我們通常會(huì)選擇延用問題一二的模型,進(jìn)行深入編寫代碼即可。綜合來看,A題的最大難度似乎在于代碼的編程實(shí)現(xiàn),其實(shí)不然,現(xiàn)在有了GPT我們可以進(jìn)行參考,同時(shí)對(duì)于A題這種對(duì)答案要求精度很好的題目,通常網(wǎng)上也是有一些公開的答案,在比賽期間。我們也是可以進(jìn)行借鑒的。
總結(jié): A題的難度不在于模型的進(jìn)阿里,而是模型的轉(zhuǎn)化為QUBO 形式,以及模型的代碼編寫。對(duì)于代碼編寫我們可以參考網(wǎng)上的結(jié)果,直接放上代碼就可以。但是對(duì)于模型的轉(zhuǎn)化,就需要大家各顯神通了。稍后,我也會(huì)將參考文獻(xiàn)進(jìn)行多版本翻譯,分享給大家。
1.# 導(dǎo)入所需的庫2.import dwave.cloud3.import dwavebinarycsp4.from dwave.system.samplers import DWaveSampler5.from dwave.system.composites import EmbeddingComposite6.import numpy as np7.8.# 定義信用評(píng)分卡的個(gè)數(shù)和閾值的個(gè)數(shù)9.num_cards = 10010.num_thresholds = num_cards - 111.12.# 定義信用評(píng)分卡和閾值的權(quán)重13.card_weights = np.random.rand(num_cards)14.threshold_weights = np.random.rand(num_thresholds)15.16.# 定義約束條件17.csp = dwavebinarycsp.ConstraintSatisfactionProblem(dwavebinarycsp.BINARY)18.for i in range(num_cards):19. for j in range(num_thresholds):20. csp.add_constraint(lambda x, i=i, j=j: (x[i] + x[i+1] - 2*x[num_cards+j]) <= 0, [i, i+1, num_cards+j])21.22.# 將約束條件轉(zhuǎn)換為 QUBO 形式23.bqm = dwavebinarycsp.stitch(csp)24.25.# 在 D-Wave 上求解 QUBO 模型26.sampler = EmbeddingComposite(DWaveSampler(solver={"qpu": True}))27.response = sampler.sample(bqm, num_reads=1000)28.29.# 輸出結(jié)果30.print(response)
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