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    Einführung in die Graphentheorie
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    University of California San Diego

    Einführung in die Graphentheorie

    Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung Einführung in die diskrete Mathematik für die Computerwissenschaft

    Alexander S. Kulikov
    Владимир Подольский

    Dozenten: Alexander S. Kulikov

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    Alexander S. Kulikov
    Alexander S. Kulikov
    University of California San Diego
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    Владимир Подольский
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    In diesem Kurs gibt es 5 Module

    Wir laden Sie zu einer faszinierenden Reise in die Graphentheorie ein - ein Gebiet, das die Eleganz der Malerei und die Strenge der Mathematik verbindet; es ist einfach, aber nicht anspruchslos. Die Graphentheorie bietet uns sowohl eine einfache Möglichkeit, viele wichtige mathematische Ergebnisse bildlich darzustellen, als auch Einblicke in die tiefgründigen Theorien dahinter.

    In diesem Online-Kurs werden wir neben anderen faszinierenden Anwendungen sehen, wie GPS-Systeme die kürzesten Routen finden, wie Ingenieure integrierte Schaltkreise entwerfen, wie Biologen Genome zusammensetzen und warum eine politische Karte immer mit wenigen Farben eingefärbt werden kann. Wir werden die Ramsey-Theorie studieren, die beweist, dass es in einem großen System keine vollständige Unordnung geben kann! Am Ende des Kurses werden wir einen Algorithmus implementieren, der eine optimale Zuordnung von Schülern zu Schulen findet. Dieser von David Gale und Lloyd S. Shapley entwickelte Algorithmus wurde später mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Als Voraussetzungen setzen wir lediglich mathematische Grundkenntnisse (z.B. erwarten wir, dass Sie wissen, was ein Quadrat ist oder wie man Brüche addiert), Grundkenntnisse der Programmierung in Python (Funktionen, Schleifen, Rekursion), gesunden Menschenverstand und Neugierde voraus. Unser Zielpublikum sind alle, die in der IT-Branche arbeiten oder dies vorhaben, angefangen bei motivierten Oberstufenschülern.

    Was sind Diagramme? Wozu brauchen wir sie? In dieser Woche werden wir sehen, dass ein Diagramm eine einfache bildliche Darstellung für fast alle Beziehungen zwischen Objekten ist. Wir werden sehen, dass wir täglich Diagrammanwendungen verwenden! Wir werden lernen, was Graphen sind, wann und wie man sie verwendet, wie man Graphen zeichnet und wir werden auch die wichtigsten Graphenklassen kennenlernen. Wir beginnen mit zwei interaktiven Rätseln. Sie mögen zwar schwer sein, aber sie demonstrieren die Leistungsfähigkeit der Graphentheorie sehr gut! Wenn Ihnen diese Rätsel nicht leicht fallen, sehen Sie sich bitte die Videos und das Lesematerial danach an.

    Das ist alles enthalten

    14 Videos6 Lektüren5 Aufgaben1 Unbewertetes Labor

    14 Videos•Insgesamt 52 Minuten
    • Fluggesellschaften Graph•1 Minute•Modulvorschau
    • Ritter Transposition•2 Minuten
    • Sieben Brücken von Königsberg•4 Minuten
    • Was ist eine Grafik?•7 Minuten
    • Grafik Beispiele•2 Minuten
    • Graph Anwendungen•3 Minuten
    • Scheitelpunkt-Grad•3 Minuten
    • Pfade•5 Minuten
    • Konnektivität•2 Minuten
    • Gerichtete Graphen•3 Minuten
    • Gewichtete Diagramme•2 Minuten
    • Pfade, Zyklen und vollständige Diagramme•2 Minuten
    • Bäume•6 Minuten
    • Zweiteilige Graphen•4 Minuten
    6 Lektüren•Insgesamt 24 Minuten
    • Folien•1 Minute
    • Folien•1 Minute
    • Folien•1 Minute
    • Folien•1 Minute
    • Glossar•10 Minuten
    • Tipp für Guarinis Rätsel•10 Minuten
    5 Aufgaben•Insgesamt 110 Minuten
    • Rätsel: Guarinis Rätsel•30 Minuten
    • Puzzle: Brücken von Königsberg•30 Minuten
    • Definitionen•10 Minuten
    • Graph Typen•10 Minuten
    • Rätsel: Einen Baum bauen•30 Minuten
    1 Unbewertetes Labor•Insgesamt 15 Minuten
    • Beispiel für eine Diagrammzeichnung•15 Minuten

    Wir werden zusammenhängende Komponenten eines Graphen betrachten und sehen, wie sie zur Implementierung eines einfachen Programms zur Lösung des Guarini-Rätsels und zum Nachweis der Optimalität eines bestimmten Protokolls verwendet werden können. Wir werden sehen, wie man eine gültige Reihenfolge einer Aufgabenliste oder eines Graphen mit Projektabhängigkeiten findet. Schließlich werden wir den dramatischen Unterschied zwischen scheinbar ähnlichen Euler'schen Zyklen und Hamilton'schen Zyklen herausfinden und sehen, wie sie bei der Genomassemblierung eingesetzt werden!

    Das ist alles enthalten

    12 Videos4 Lektüren7 Aufgaben5 Unbewertete Labore

    12 Videos•Insgesamt 89 Minuten
    • Handshake-Lemma•7 Minuten•Modulvorschau
    • Gesamtgrad•5 Minuten
    • Verbundene Komponenten•7 Minuten
    • Guarini Puzzle: Code•6 Minuten
    • Untere Schranke•5 Minuten
    • Der schwerste Stein•6 Minuten
    • Gerichtet azyklische Graphen•10 Minuten
    • Stark miteinander verbundene Komponenten•7 Minuten
    • Eulersche Zyklen•4 Minuten
    • Eulersche Zyklen: Kriterien•11 Minuten
    • Hamiltonsche Zyklen•4 Minuten
    • Genom-Versammlung•12 Minuten
    4 Lektüren•Insgesamt 13 Minuten
    • Folien•1 Minute
    • Folien•1 Minute
    • Folien•1 Minute
    • Glossar•10 Minuten
    7 Aufgaben•Insgesamt 150 Minuten
    • Rätsel: Punkte durch Segmente verbinden•30 Minuten
    • Berechnen der Anzahl der Kanten•10 Minuten
    • Anzahl der angeschlossenen Komponenten•10 Minuten
    • Anzahl stark verbundener Komponenten•10 Minuten
    • Eulersche Zyklen•30 Minuten
    • Rätsel: Pflugwagen•30 Minuten
    • Rätsel: Hamiltonscher Zyklus•30 Minuten
    5 Unbewertete Labore•Insgesamt 100 Minuten
    • Verbundene Komponenten•5 Minuten
    • Guarini Rätsel-Löser•60 Minuten
    • Topologische Sortierung•10 Minuten
    • Stark miteinander verbundene Komponenten•10 Minuten
    • Eulersche Zyklen•15 Minuten

    In dieser Woche werden wir drei Hauptklassen von Graphen untersuchen: Bäume, zweiseitige Graphen und planare Graphen. Wir werden minimale überspannende Bäume definieren und dann einen Algorithmus entwickeln, der den billigsten Weg findet, beliebige Städte zu verbinden. Wir untersuchen Übereinstimmungen in zweiseitigen Graphen und sehen, wann eine Reihe von Stellen mit Bewerbern besetzt werden kann. Wir werden auch lernen, was planare Graphen sind, und sehen, wann U-Bahn-Stationen ohne Kreuzungen verbunden werden können. Bleiben Sie dran für weitere interaktive Rätsel!

    Das ist alles enthalten

    11 Videos4 Lektüren6 Aufgaben2 Unbewertete Labore

    11 Videos•Insgesamt 54 Minuten
    • Straßenreparatur•3 Minuten•Modulvorschau
    • Bäume•8 Minuten
    • Minimaler Spanning Tree•6 Minuten
    • Job Zuweisung•3 Minuten
    • Zweiteilige Graphen•5 Minuten
    • Matchings•3 Minuten
    • Hall's Theorem•7 Minuten
    • U-Bahn-Linien•1 Minute
    • Planare Diagramme•3 Minuten
    • Eulersche Formel•4 Minuten
    • Anwendungen der Eulerschen Formel•7 Minuten
    4 Lektüren•Insgesamt 13 Minuten
    • Folien•1 Minute
    • Folien•1 Minute
    • Folien•1 Minute
    • Glossar•10 Minuten
    6 Aufgaben•Insgesamt 120 Minuten
    • Rätsel: Straßenreparatur•30 Minuten
    • Bäume•10 Minuten
    • Rätsel: Job-Zuweisung•30 Minuten
    • Zweiteilige Graphen•10 Minuten
    • Puzzle: U-Bahn-Linien•30 Minuten
    • Planare Diagramme•10 Minuten
    2 Unbewertete Labore•Insgesamt 20 Minuten
    • Minimaler Spanning Tree•10 Minuten
    • Maximum Matching•10 Minuten

    Wir werden uns auf die Diagrammparameter und die damit verbundenen Probleme konzentrieren. Zunächst definieren wir die Färbung von Graphen und sehen, warum politische Karten in nur vier Farben gefärbt werden können. Dann werden wir sehen, wie Cliquen und unabhängige Mengen in Graphen zusammenhängen. Anhand dieser Begriffe werden wir das Ramsey-Theorem beweisen, das besagt, dass in einem großen System vollständige Unordnung unmöglich ist! Schließlich werden wir uns mit Vertex Cover beschäftigen und lernen, wie man die minimale Anzahl von Computern findet, die alle Netzwerkverbindungen kontrollieren.

    Das ist alles enthalten

    14 Videos5 Lektüren8 Aufgaben1 Unbewertetes Labor

    14 Videos•Insgesamt 51 Minuten
    • Karte färben•3 Minuten•Modulvorschau
    • Graph Färbung•3 Minuten
    • Grenzen für die chromatische Zahl•3 Minuten
    • Anwendungen•3 Minuten
    • Graph Cliquen•3 Minuten
    • Cliquen und unabhängige Gruppen•3 Minuten
    • Verbindungen zum Färben•1 Minute
    • Mantels Theorem•5 Minuten
    • Ausgewogene Diagramme•2 Minuten
    • Ramsey Zahlen•2 Minuten
    • Existenz von Ramsey-Zahlen•5 Minuten
    • Antivirus-System•2 Minuten
    • Vertex Abdeckungen•3 Minuten
    • König's Theorem•8 Minuten
    5 Lektüren•Insgesamt 14 Minuten
    • Folien•1 Minute
    • Folien•1 Minute
    • Folien•1 Minute
    • Folien•1 Minute
    • Glossar•10 Minuten
    8 Aufgaben•Insgesamt 160 Minuten
    • Puzzle: Karte ausmalen•30 Minuten
    • Graph Färbung•10 Minuten
    • Rätsel: Graph Cliques•30 Minuten
    • Cliquen und unabhängige Gruppen•10 Minuten
    • Rätsel: Ausgeglichene Diagramme•30 Minuten
    • Ramsey Zahlen•10 Minuten
    • Rätsel: Antivirus-System•30 Minuten
    • Vertex Abdeckungen•10 Minuten
    1 Unbewertetes Labor•Insgesamt 10 Minuten
    • Maximale Clique•10 Minuten

    Diese Woche werden wir einen Algorithmus entwickeln, der die maximale Wassermenge findet, die in einem gegebenen Wasserversorgungsnetz geleitet werden kann. Dieser Algorithmus wird in der Praxis auch zur Optimierung des Straßenverkehrs und der Flugplanung eingesetzt. Wir werden sehen, wie Flüsse in Netzwerken mit Übereinstimmungen in zweiseitigen Graphen zusammenhängen. Anschließend werden wir einen Algorithmus entwickeln, der stabile Übereinstimmungen in zweiseitigen Graphen findet. Dieser Algorithmus löst das Problem der Zuordnung von Studenten zu Schulen, von Ärzten zu Krankenhäusern und von Organspendern zu Patienten. Am Ende dieser Woche werden wir einen Algorithmus implementieren, der den Nobelpreis für Wirtschaft gewonnen hat!

    Das ist alles enthalten

    13 Videos6 Lektüren4 Aufgaben

    13 Videos•Insgesamt 98 Minuten
    • Ein Beispiel•6 Minuten•Modulvorschau
    • Der Rahmen•8 Minuten
    • Ford und Fulkerson: Der Beweis•11 Minuten
    • Hallsches Theorem•10 Minuten
    • Was sonst noch?•8 Minuten
    • Warum Stable Matchings?•6 Minuten
    • Mathematik und das wahre Leben•4 Minuten
    • Grundlegende Beispiele•6 Minuten
    • Suche nach einem stabilen Matching•6 Minuten
    • Gale-Shapley-Algorithmus•6 Minuten
    • Korrektheitsnachweis•6 Minuten
    • Warum der Algorithmus unfair ist•7 Minuten
    • Warum der Algorithmus sehr unfair ist•9 Minuten
    6 Lektüren•Insgesamt 34 Minuten
    • Folien•1 Minute
    • Folien•1 Minute
    • Der Algorithmus und seine Eigenschaften (alternative Darstellung)•10 Minuten
    • Gale-Shapley-Algorithmus•2 Minuten
    • Projektbeschreibung•10 Minuten
    • Glossar•10 Minuten
    4 Aufgaben•Insgesamt 120 Minuten
    • Wählen Sie einen Augmentationspfad mit Bedacht•20 Minuten
    • Basis-Fälle•10 Minuten
    • Zweigliedrige Graphen konstanten Grades•30 Minuten
    • Algorithmus•60 Minuten

    Dozenten

    Lehrkraftbewertungen

    Lehrkraftbewertungen

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    4.3 (162 Bewertungen)
    Alexander S. Kulikov
    Alexander S. Kulikov
    University of California San Diego
    13 Kurse•837.838 Lernende
    Владимир Подольский
    Владимир Подольский
    8 Kurse•228.639 Lernende

    von

    University of California San Diego

    von

    University of California San Diego

    Die UC San Diego ist ein akademisches Kraftzentrum und ein Wirtschaftsmotor, der von U.S. News and World Report als eine der 10 besten öffentlichen Universitäten anerkannt wird. Innovation steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Hier lernen die Studenten, dass Wissen nicht nur im Klassenzimmer erworben wird - das Leben ist ihr Labor.

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      University of California San Diego

      Algorithms on Graphs

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      Algorithmic Thinking (Part 1)

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      Fractal Analytics

      Introduction to Vertex AI

      Kurs

    Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

    Felipe M.
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    „Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
    Jennifer J.
    Lernender seit 2020
    „Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“
    Larry W.
    Lernender seit 2021
    „Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
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    „Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

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    • 2 stars

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    • 1 star

      1,33 %

    Zeigt 3 von 1051 an

    T
    TK
    5

    Geprüft am 23. Mai 2020

    I got my new field of interest after going through this course. There were many WOW moments in this course. Problems were closely related to real world.

    M
    MS
    5

    Geprüft am 4. Okt. 2020

    Excellent Course, It refreshed and renewed my concepts of graph theory. I would apply graph theory to solve computer science problems.

    K
    KG
    5

    Geprüft am 9. Apr. 2019

    It was really good experiencing the different way of learning everything explained so properly all doubt are clear and the quiz and puzzle really helpfull

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