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| * 一致性。 | | * 一致性。 |
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− | 我们取智能体对环境的适应度为指标,可将绝大多数项目整理出层次性,数据和逻辑,从而纳入计算力学数学框架,进而使其和环境共同演化。
| + | 我们取智能体对环境的适应度为指标,可将绝大多数项目整理出层次性,数理和逻辑,从而纳入计算力学数学框架,进而使其和环境共同演化。 |
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| === 计算复杂度理论 === | | === 计算复杂度理论 === |
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− | 问题有以下特征引发了计算复杂度理论
| + | 一般性项目分成二期,十几台设备,问题都比较明确,也有对应的解决方法。然而在科学研究当中,不同于一般项目,往往具有以下特征: |
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| * 非常长的输入和输出,但仍然有限; | | * 非常长的输入和输出,但仍然有限; |
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| * [[拯救2050]][[奇点]]临近。 | | * [[拯救2050]][[奇点]]临近。 |
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− | 由于这些计算问题带有较高的复杂性,因此引入[[复杂系统]]和[[复杂网络]][[高阶网络]][[超图]][[流网络]][[网络渗流]]等基本术语,及所解决问题的一些分类。
| + | 由于这些计算问题带有较高的复杂性,需要专门的计算复杂度理论加以研究。计算复杂度理论属于[[复杂系统]]理论一个分支,在复杂系统当中,对应的研究还有[[复杂网络]][[超图]]等相关领域,各个领域都对所研究的内容有一些针对性的分类。 |
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| ==计算复杂度== | | ==计算复杂度== |