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微分方程组
高等数学(
微分
方程)
目录一.一阶
微分
方程1.1阶数的定义:看最高次导或微1.2通解与特解1.3公式法二.二阶常系数齐次线性
微分
方程一.一阶
微分
方程1.1阶数的定义:看最高次导或微xy′′′+(y′)3+y4xy'''+(y
亦可呀
·
2023-11-11 11:22
高等数学
线性代数
概率论
matlab多项式运算开方,matlab多项式运算【技术材料】
1、Matlab多项式运算与代数方程求解器,主要内容多项式的表达方式多项式的四则运算多项式的求导求多项式的值求多项式的零点求线性
方程组
的解求非线性方程的根符号求解或求根,1,研究学习,Matlab多项式运算
腹黑大狸子
·
2023-11-11 07:45
matlab多项式运算开方
【深度学习实验报告】实验 1:PyTorch 使用简介
Tensor(张量)是PyTorch的基础数据结构,自动
微分
运算是深度学习的核心。在本实验中我们将学习PyTorch中Tensor的用法,以及简单的
D之光
·
2023-11-11 07:09
深度学习
pytorch
深度学习
python
基于遗传算法优化的直流电机PID控制器设计
PID控制器是工业控制中常用的一种控制算法,通过不断调节比例、积分和
微分
部分来实现对系统的稳定控制。然而,在一些复杂系统中,传统的PID参数调节方法可能存在局限性。
嵌入式杂谈
·
2023-11-11 05:28
服务器
算法
linux
传输线理论--学习笔记
1.1传输线方程及其通解下图为双导线的集总电路模型:在一个
微分
段内(),双导线可以等效集总电路模型。的模型怎么来的?
SUNGUOCHAO8
·
2023-11-11 00:21
学习
高等数学教材啃书汇总重难点(三)
微分
中值定理与导数的应用
本章节包含多个知识点,一些列
微分
中值定理是考研证明题的重头戏,而洛必达和泰勒展开则是方法论的天花板难度,虽然对于小题的考察难度较低,整体上仍需重点复习首先是考研大纲包含的内容:1.理解并会用罗尔(Rolle
郝YH是人间理想
·
2023-11-10 13:49
高等数学
笔记
考研
matlab中get和set命令,关于matlab中get和set的用法
fmax('fun',[0,pi/2])%同样的函数还有z=fmin('fun',...[0,pi/2]),z=fzero('fun',0.5).z=fsolve('fun',x0,option)...
方程组
求解
weixin_39562579
·
2023-11-10 13:52
使用torch.nn包构建神经网络
现在您已经了解了autograd,nn依赖于autograd来定义模型并对其进行
微分
。nn.Module包含层,以及返回output的方法forward(input)。
yanglamei1962
·
2023-11-10 08:35
PyTorch学习教程
深度学习
神经网络
cnn
图像拉普拉斯算子
一、拉普拉斯算子原理拉普拉斯算子是最简单的各向同性
微分
算子,具有旋转不变性。
tiemaxiaosu
·
2023-11-10 08:33
OpenCV
超详细markdown语法和typora教程
与数学公式3.1如何插入数学公式3.2上标下标3.3根号3.4上下水平线3.5上下水平大括号3.6向量符号3.7分数3.8积分运算符3.9求和运算符3.10连乘运算符3.11特殊符号3.12矩阵表示3.13
方程组
虞泽
·
2023-11-10 08:02
实用技术
typora
markdown
线性代数(三) | 向量组的秩 线性相关无关 几何直观理解 题解应用
2.1基于以上几何直观的解题角度2.2基于
方程组
的解题角度1维数?向量组的秩究竟是什么?
Qodi
·
2023-11-10 06:43
数学科学
线性代数
机器学习
人工智能
线性代数(四)| 解方程 齐次性 非齐次性 扩充问题
文章目录1方程解的个数2解方程步骤2.1齐次性
方程组
2.2非齐次
方程组
3一些扩充问题系数矩阵增广矩阵Am×nX=BA_{m×n}X=BAm×nX=B1方程解的个数m代表有m个方程n代表有n个未知数系数矩阵的秩与增广矩阵的秩不同无解若相同
Qodi
·
2023-11-10 06:39
数学科学
线性代数
求解一元二次
方程组
首先判断是否满足构成一元二次
方程组
的条件,其次判断是实根还是虚根,最后求出根的大小。
Yuri-Taylor
·
2023-11-09 21:22
C
Language
Practice
14.一元二次
方程组
,有实根输出实根,没有实根输出虚根
#include#include#include#includeintmain(){inta,b,c;doubleq,p;doublex1,x2,x3,x4;1,scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c);q=(b*b-4*a*c);p=-b/(2*a);x1=(-b+sqrt(q))/(2*a);x2=(-b-sqrt(q))/(2*a);x3=sqrt(4*a*c-b*b)/(2*a
Xxxx. .Xxxx
·
2023-11-09 21:50
C语言学习
c语言
笔记
开发语言
学习
算法
思维模板-算法
函数极限连续极限的计算等泰洛函根有抽象函数f(x)就想到导数的定义有根式就想到有理化无穷小量阶的比较本质极限的计算间断点本质极限的计算无意义点一定是间断点分类点一元函数
微分
学高阶导数泰勒展开一元函数积分学定积分的计算再换区间再现换元算法二分
唐梓航-求职中
·
2023-11-09 19:53
算法
排序算法
数据结构
啃书:图像处理的偏
微分
方程方法(1) —— 数学准备:平面
微分
几何
我看书就按照书上给的顺序阅读吧,第一章主要讲的各种基本图像处理方法,像是个小前言,没啥值得看的,直接进入第二章——数学准备第一节:平面
微分
几何。
小玺玺
·
2023-11-09 15:32
图像处理的偏微分方程方法
计算机视觉
高等数学教材啃书汇总重难点(二)导数与
微分
导数和
微分
是微积分学中的重要概念。导数指的是一个函数在某一点处的变化率,也可以理解为函数曲线在该点处的切线斜率。
微分
则是对一个函数进行微小的变化,并计算这个变化所引起的函数值的变化量。
郝YH是人间理想
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2023-11-09 15:28
高等数学
笔记
考研
ADRC自抗扰控制
参考链接:【控制算法】ADRC自抗扰控制跟踪
微分
器示例高频颤振%跟踪
微分
器示例高频颤振%参数设置r=10;%常数rh=0.01;%步长h%初始化变量N=1000;%迭代次数x1=zeros(N,1);%
jk_101
·
2023-11-09 11:43
伺服系统
算法
ADRC
线性代数笔记【秩】
向量组的线性相关性线性
方程组
Ax=b又可以写成向量形式a1x1+a2x2⋯+anxn=ba_1x_1+a_2x_2\cdots+a_nx_n=ba1x1+a2x2⋯+anxn=b其有解的充要条件是存在n
内 鬼
·
2023-11-09 10:55
微电子专业笔记
线性代数
数学
中心差分法-学习笔记《结构动力学-陈政清》
激励分段解析法仅仅对外载荷进行了离散,但对运动方程还是严格满足的,体系的运动在时间轴上依然是满足运动
微分
方程。
Smith Eric
·
2023-11-09 08:13
算法
力学
笔记
matlab
matlab 坐标轴中心,matlab中怎么将坐标轴改为经纬度坐标轴
像素转化为来经纬度不难吧线性源
方程组
比如bai开始的1像素du代表50度,101像素代表zhi100度y=ax+b50=a+b100=101a+b求得a,b,像素和经纬度的dao转换关系就可以得到。
又可乐
·
2023-11-08 16:45
matlab
坐标轴中心
六维空间向量表示法公式笔记
六维空间向量表示法目录1、运动和力2、空间速度和空间力3、加法运算和模乘4、点积(内积)5、坐标变换6、叉积(向量积,外积)7、
微分
8、加速度9、空间动量10、空间惯量11、空间运动方程目前对机器人动力学还没有一套标准的表示法
听得见我的声音吗
·
2023-11-08 16:30
机器人学
线性代数
矩阵
几何学
抽象代数
12 克莱姆法则的几何解释
克莱姆法则的几何解释线性
方程组
求解正交变换克莱姆法则这是关于3Blue1Brown"线性代数的本质"的学习笔记。
gongfuyd
·
2023-11-08 16:28
向量
矩阵
坐标变换
矩阵
线性代数
向量运算
向量与向量空间
向量与向量空间这一篇文章是线性代数系列的第一篇,国内外一般的课程与教材都是从线性
方程组
开始讲线性代数,从高斯消元、高斯约旦这些方法入门线性代数也是对新手比较友好的。
博主是骆驼
·
2023-11-08 16:57
线性代数笔记
线性代数
DALSA网口相机三相机SDK使用
DALSA网口相机三相机SDK使用最近在做一个dalsa线阵相机的项目,三个相机同时调用SDK,本人小白,稍
微分
享下自己的使用情况usingSystem;usingSystem.Collections.Generic
YH412
·
2023-11-08 14:40
DL-FWI培训-理论篇
回到地球物理勘探环境中,当震源震动后,假设已知速度,公式是偏
微分
方程,如果要知道由此产生的波在每个时刻下的运动轨迹,即波长快照,就是正演;如果已
看海天一色听风起雨落
·
2023-11-08 13:23
学习
C#,数值计算——偏
微分
方程,谱方法的
微分
矩阵的计算方法与源程序
1文本格式usingSystem;namespaceLegalsoft.Truffer{//////谱方法的
微分
矩阵///Differentiationmatrixforspectralmethods/
深度混淆
·
2023-11-08 10:39
C#数值计算
Numerical
Recipes
算法
数据结构
c#
数值计算
矩阵
矩阵消元-线性代数课时2(MIT Linear Algebra , Gilbert Strang)
这是Strang教授的第二讲,讲解了求线性
方程组
的一种系统方法:消元法(Gaussianelimination),它的核心思想是行变换。本课时的几个核心知识点:消元、回代、消元过程的矩阵描述和逆矩阵。
_晴少_
·
2023-11-08 05:58
数学
线性代数
矩阵消元
逆矩阵
Gilbert
Strang
线性代数
MIT线性代数:2.矩阵消元
1.消元法本课的核心是矩阵变化,也就是矩阵乘法1.1消元同样是矩阵表示系数确定主元(0不能为主元),主元下方的元素消成0,例(2,1)过程,第二行减去三倍的第一行(相当于
方程组
第二个方程减去三倍的第一个方程
lln_123
·
2023-11-08 05:25
线性代数
数学
线性代数
线性拟合的c语言程序,最小二乘法一阶线性拟合二阶曲线拟合的C语言程序实现.pdf...
axax2axn对于m组测量数据,选取012n进行n阶拟合,按照残差平方和最小原则,对各个待定系数求偏导数,使之都等于0,通过数学运算可得到各个系数的最小二乘的法方程为运算式如下,求解这个线性
方程组
就可以得出各个系数的值
coolgo666
·
2023-11-07 17:35
线性拟合的c语言程序
MATLAB程序设计:杜立特尔三角分解法求线性
方程组
function[L,U]=LU(a)%Doolittle三角分解法[m,n]=size(a);ifm~=nerror('输入m的值应与n相同')endL=eye(n,n);%单位下三角阵U=zeros(n,n);U(1,:)=a(1,:);L(:,1)=a(:,1)/U(1,1);fork=2:nU(k,k:n)=a(k,k:n)-L(k,1:k-1)*U(1:k-1,k:n);%计算U的第k行
揽阳°
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2023-11-07 17:04
matlab
开发语言
插值与拟合 (二) : 曲线拟合的线性最小二乘法
目录1线性最小二乘法最小二乘准则系数的确定1.2函数的选取常用的拟合曲线:直线、多项式曲线、双曲线、指数曲线2最小二乘法的Matlab实现2.1解
方程组
方法2.2多项式拟合方法a=polyfit(x0,
wamg潇潇
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2023-11-07 17:04
matlab数学建模
非线性最小二乘问题的分析与理解(附高斯牛顿法matlab代码)
我在做这份作业的时候也查找了不少资料,希望以我通俗的语言大家能够大概的理解非线性最小二乘法的高斯牛顿解法以及实际应用问题的提出经调查资料、查阅文献,我认为在很多需要求解非线性
方程组
时,会出现多变量但是条件有限的情况
HawkJgogogo
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2023-11-07 17:31
机器学习
算法
matlab
机器学习
最小二乘法
MATLAB程序设计:最小二乘法线性拟合
.^2];%生成
方程组
系数矩阵,以向量生成矩阵AA=A'*A;%生成法方程ATAa=in
揽阳°
·
2023-11-07 17:30
matlab
最小二乘法
算法
第一章《补基础:不怕学不懂微积分》笔记
其中,研究导数、
微分
及其应用的部分一般称为
微分
学,研究不定积分、定积分及其应用的部分一般称为积分学。
微分
学和积分学统称为微积分学,而微积分基本定理则将
微分
和积分进行关联。
Mamong
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2023-11-07 13:13
笔记
计算流体动力学(CFD)软件
它是将流体力学的控制方程中积分、
微分
项近似地表示为离散的代数形式,使其成为代数
方程组
,然后通过计算机求解这些离散的代数
方程组
,获得离散的时间/空间点上的数值解。
ejinxian
·
2023-11-07 11:16
CFD
计算流体动力
C#,数值计算——偏
微分
方程,Relaxation的计算方法与源程序
1文本格式usingSystem;namespaceLegalsoft.Truffer{publicclassRelaxation{privateRelaxation(){}publicstaticvoidsor(double[,]a,double[,]b,double[,]c,double[,]d,double[,]e,double[,]f,double[,]u,doublerjac){cons
深度混淆
·
2023-11-07 08:07
C#数值计算
Numerical
Recipes
c#
算法
开发语言
数值计算
人工智能
Pytorch 里面torch.no_grad 和model.eval(), model.train() 的作用
torch.no_grad:影响模型的自
微分
器,使得其停止工作;这样的话,数据计算的数据就会变快,内存占用也会变小,因为没有了反向梯度计算,当然,我哦们也无法做反向传播。
张哥coder
·
2023-11-07 06:32
深度学习知识点浅析
pytorch
人工智能
python
高登数学,线性代数问题的数值解(SciPy第三方库,近似解)
目录3.5.1泰勒级数与数值导数1.泰勒级数2.数值导数3.5.2数值分析1.一重积分3.5.3非线性方程(组)数值解1.二分法2.牛顿迭代法3.用SciPy工具库求解非线性方程(
方程组
)4.用fslove
Jonathan0_0
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2023-11-07 05:59
司守奎老师
python数学建模
大数据
数据分析
机器学习算法学习二:多元线性回归
对于组观测值,其
方程组
形式为:(1.3)即其矩阵形
Mojoooo
·
2023-11-07 05:24
机器学习
机器学习
多元线性回归
四阶龙格库塔算法及matlab代码
常
微分
方程Ordinarydifferentialequation,简称ODE,自变量只有一个的
微分
方程。
漫道长歌行
·
2023-11-06 21:06
matlab
龙格库塔法
使用 PyTorch 数据读取,JAX 框架来训练一个简单的神经网络
JAX简介JAX的前身是Autograd,也就是说JAX是Autograd升级版本,JAX可以对Python和NumPy程序进行自动
微分
。
Adenialzz
·
2023-11-06 19:01
Python
pytorch
神经网络
python
【深度学习】pytorch——Autograd
requires_grad计算图没有梯度追踪的张量ensor.data、tensor.detach()非叶子节点的梯度计算图特点总结利用Autograd实现线性回归Autograd简介autograd是PyTorch中的自动
微分
今天有没有吃饱饱
·
2023-11-06 15:38
深度学习
深度学习
pytorch
人工智能
比赛题目训练系列06 (2020 ICPC 济南)
不过需要注意的是,对于异或齐次线性
方程组
,如果初等变换后矩阵的秩为r,那么解的数量就是2n−r2^{n-r}2n−r。因为每一个自由元都只有两个取值,分别是0和1.用了别
zhezhidashi
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2023-11-06 14:48
ACM题目整理
算法理论笔记
算法理论笔记最优化方法正则化EM算法偏差方差马尔科夫链蒙特卡罗法矩阵子空间主成分分析决策树boost支持向量机朴素贝叶斯神经网络卷积神经网络循环神经网络推荐系统最优化方法
微分
方法根据极值必要条件,求f′
__Akira__
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2023-11-06 13:22
算法
机器学习
人工智能
深度学习
神经网络
C#,数值计算——偏
微分
方程,Mglin的计算方法与源程序
1文本格式usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;namespaceLegalsoft.Truffer{publicclassMglin{privateintn{get;set;}privateintng{get;set;}privatedouble[,]uj1{get;set;}privateListrho{get;set;}=newList();
深度混淆
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2023-11-06 08:00
C#数值计算
Numerical
Recipes
c#
算法
人工智能
数值计算
强化学习12——动态规划与策略迭代和值迭代
马尔可夫决策过程可以用
方程组
求解简单问题,但是对于复杂一点的问题,一般通过迭代的思想对其进行求解。动态规划是非常有效的求解马尔可夫决策过程的方法。
路漫求索_CUMT
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2023-11-06 08:27
机器学习——强化学习
动态规划
R语言中的函数27:polynom::polynomial(), deriv(),integral(),solve()多式处理函数
polynomial()用法参数实例多项式的加减乘除等运算实例deriv()和integral()用法参数实例solve()参数实例介绍R语言中的polynom包可以实现对多项式的操作,例如:加、减、乘、除、
微分
zoujiahui_2018
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2023-11-06 05:21
#
R语言中的函数
#
R语言中的数学计算
r语言
Rune-Kutta 方法
龙格库塔方法是进行初值问题的
微分
方程的有效手段。
代号北极能
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2023-11-06 02:48
前馈神经网络之自动梯度计算
计算机实现参数的自动梯度计算,方法可分为以下三类-数值
微分
-∆x难以确定,太小会引起舍入误差,太大则增加截断误差,虽然实现非常简单,但实用性较差,计算复杂性高,因为需要为每个参数单独施加扰动,若参数数量为
锋年
·
2023-11-06 01:31
深度学习
神经网络
pytorch
深度学习
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