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作业 22 设 , ,a a 1a =1 2 a =1 2 1 2 3 n n n a + = + + ≥1
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第六章循环控制 【题6.1-6.56】 CBAAD CBB(CA)(DC) BCAAC CCB(BC)(BC)(BD) BDDB DBBCA CDCCD D(BC)BDC(CD)(CA)DBD CCCCB BBBBA A 【题6.57】【1】c=n 【2】c>=0&&c<=9 【题6.58】【1】 double 【2】pi+1.0/(i*i) 【题6.59】【1】x1 【2】x1/2-2 【题6.60】【1】r=m,mn,n=r【2】m%n 【题6.61】 sjhiu
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y n y n y n ( ) 0.5 ( 1) 0.06 ( 2) 0 + − + − = 解:对差分方程两边进行z变换:
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2.5 Hermite插值 插值方法 NewtonLagrange与插值的不足 y=f(x),其 NewtonLagrange与插值多项式Pn(x)与Nn(x) 满足插值条件:P(xi)=nn(xi)=f(x)i=0,12.n Newton与 Lagrange插值多项式与y=f(x)在插值节点上有相同 的函数值“过点” 但在插值节点上y=f(x)与y=Pn(x)一般不”相切”, f(xi)≠n(x)光滑性较差 Hermite插值:求与y=f(x)在插值节点X1.n上具有相同函数 值及导数值(甚至高阶导数值)的插值多项式
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第四章空间力系 4.1已知F1=100N,F2=300N,F3=200N,作用位 置及尺寸如图(a)所示;
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4. 广义笛卡尔积 (Extended Cartesian Product Extended Cartesian Product) z R – n目关系,k1个元组 z S – m目关系,k2个元组 z R×S – 列:(n+m)列的元组的集合 z 元组的前n列是关系R的一个元组 z 后m列是关系S的一个元组 – 行:k1×k2个元组
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8-2第二类拉格朗日方程及其应用 一、第二类拉格朗日(Lagrange)方程 用广义坐标表示的完整系统的动力学普遍方程。 对于完整系统,如果用3N个笛卡儿坐标描述,由于3N个坐标受约束而不能独立变化,任何一组虚位移都不是独立 的;如果用n个广义坐标描述,由于广义坐标是独立的,任何一组虚位移,都是独立的
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第二章平面汇交力系与平面力偶系 2.1已知F1=100N,F2=50N,F3=50N; 求力系的合力。 解由解析法,有
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Standard Approach to Estimating Volatility (Equation 15.1 Define on as the volatility per day between day n-1 and day n, as estimated at end of day n-1 · Define, as the value of market variable at end of day i Define ui= In(S /Si-1)
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一 函数列及其一致收敛性 对定义在区间 I 上的函数列{ f n (x) }, x  E ,设 x0  E ,若数列 { ( ) } 0 f x n 收 敛,则称函数列{ f (x) } n 在点 0 x 收敛
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