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非线性方程组的迭代法
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❖二分法 ❖迭代法 ❖迭代法的加速(Aitken加速法、Steffensen迭代法) ❖牛顿迭代法 ❖非线性方程组的迭代法
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• 迭代法概述 • 雅可比(Jacobi)迭代法 • 高斯—塞德尔(Gauss-Seidel)迭代法 • 松弛法 • 迭代法的收敛条件 • 误差估计
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我们先简述一下求不定积分为什么要比求导数困难得多? 我们知道,如果已知一个函数可导,则我们利用求导公式及导数 的运算法则,总可以求出它的导数。但是求函数的不定积分则不然, 它的运算关键是求出被积函数的一个原函数,而原函数的定义不象导 数定义那样具有构造性,它只告诉我们其导数恰是某个已知函数∫,并 没有告诉我们怎样由/求出它的原函数的具体形式和途径
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§1.引言 §2. Gauss 消去法 ❖简单消去法 ❖Gauss顺序消去法的可行性及计算量 ❖矩阵的三角分解法 ❖主元素消去法 ❖Gauss-Jordan列主元消去法
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1 多维数组 2 多维数组的存储结构 3 特殊矩阵及其压缩存储 4 稀疏矩阵 5 广义表
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一、 数字积分法插补原理 DDA 法(Digital Differential Analyzer) 主要优点在于脉冲分配均匀,易于实现多坐 标联动,可实现平面上各种函数曲线的插补,精 度也能满足要求
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第一章 数控系统概述 第一节 数控系统的基本概念
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• 5.1 数组的定义 • 5.2 数组的顺序表示和实现 • 5.3 矩阵的压缩存储 5.3.1 特殊矩阵 5.3.2 稀疏矩阵 5.4 广义表的定义 5.5 广义表的存储结构
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一、实训目的与要求 (1)了解数控铣床的基本操作。 (2)学习数控系统的基本操作方法。 二、实训仪器与设备
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