Greedy Algorithms: Solving the Fractional Knapsack Problem — PickAClass
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Greedy Algorithms: Solving the Fractional Knapsack Problem

Master the greedy approach to solve optimization problems, analyze time complexity, and implement efficient algorithmic solutions in clean, modern code.

  • 💬 Instrutor de IA
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  • 🕐 Comece quando quiser
    Sem horários nem prazos: aprenda no seu ritmo, quando quiser.
  • 🌐 Em português
    Aulas, tarefas e certificado: tudo totalmente no seu idioma.

Sobre este curso

When faced with resource allocation and optimization challenges, choosing the right algorithmic strategy is crucial for performance. Understanding how to break down these problems using greedy strategies is a fundamental skill for any aspiring software engineer or computer scientist. This written course guides you through the mechanics of the Fractional Knapsack Problem, teaching you how to design, analyze, and write clean, optimized solutions. You will transition from basic algorithmic theory to confidently implementing greedy strategies that maximize value under strict constraints. What you'll learn: - Understand the fundamental principles of greedy algorithms and when to apply them - Analyze the core mathematical logic behind the Fractional Knapsack Problem - Implement efficient solutions using modern programming structures like type hints and structured data - Calculate time and space complexity using Big O notation to ensure optimal performance - Compare the greedy approach of fractional knapsack with dynamic programming solutions for 0/1 knapsack problems You will start by exploring foundational algorithmic concepts and key terminology before diving into the step-by-step logic of item sorting by value-to-weight ratio. Through clear written explanations and structured code walk-throughs, you will trace the execution of the algorithm to see how optimal choices are made at each step. This course is designed for beginner programmers, computer science students, and interview candidates looking to build a strong foundation in data structures and algorithms, with no advanced mathematical prerequisites required. Start reading today to master this essential optimization technique and sharpen your algorithmic problem-solving skills.

O que você vai receber

  • 📜 Certificado de conclusão
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  • 💬 Tutor AI pessoal
    Travou em uma aula? Pergunte ao seu tutor integrado qualquer coisa, a qualquer hora.
  • 🎧 Versão em áudio incluída
    Estude em qualquer lugar, sem tela
  • ♾️ Acesso vitalício
    Volte quando quiser, sem expirar
  • 📱 Celular ou computador
    Funciona em qualquer dispositivo
  • 💸 Reembolso em 14 dias
    Sem perguntas
  • Curto e focado
    3 h de conteúdo prático

Certificado de conclusão

Cada curso que você conclui na PickAClass emite uma credencial como esta — original, com seu próprio código, verificável por URL e detalhada sobre o que foi de fato demonstrado.

P
PickAClass
Perfil de habilidades · verificável
Documento
Certificado de Maestria
Isto certifica que
Nome Sobrenome
demonstrou com sucesso o domínio de
Greedy Algorithms: Solving the Fractional Knapsack Problem
Habilidades demonstradas
Análise de padrões comportamentais
Fundamental
1.2 h
Estruturas de arquitetura de decisão
Proficiente
1.4 h
Design de testes A/B
Proficiente
1.7 h
Redação comportamental
Avançado
1.9 h
P
PickAClass — Nome Sobrenome
Greedy Algorithms: Solving the Fractional Knapsack Problem
Página 2 de 2
Detalhe de desempenho
Resumo do curso
Aulas concluídas 14 / 14
Questões de prática 26 / 28
Tarefas enviadas 4 (méd. 4.5 / 5)
Projeto final Avaliado — 4.6 / 5
Prática total 6.2 h
Benchmark de desempenho
Posição na coorte Top 12% de 1,625
Tempo até concluir 11 dias (mediana: 22)
Pontuação de domínio 91 / 100
Pontuação das questões de prática 94%
Verificação de habilidade Trilha de habilidade verificada
Verifique esta credencial
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
Emitido sob os padrões acadêmicos da PickAClass. Os níveis de habilidade refletem o desempenho avaliado frente à rubrica de competências do curso. É uma credencial original desta plataforma.

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Perguntas frequentes

O que preciso para fazer este curso? +

Só um celular ou computador com internet. Sem instalações nem hardware especial.

Como faço para pagar? +

Com cartão via Stripe. Não guardamos dados do cartão — o Stripe processa com segurança.

Posso pedir reembolso? +

Sim — reembolso integral em 14 dias, sem perguntas.

Por quanto tempo terei acesso? +

Para sempre. Uma vez comprado, o curso é seu para revisar quando quiser.

Vou receber um certificado? +

Sim. Ao concluir, você recebe um certificado que pode adicionar ao seu perfil do LinkedIn.

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