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數(shù)值計(jì)算(高等學(xué)校教材電子信息)

數(shù)值計(jì)算(高等學(xué)校教材電子信息)

定 價(jià):¥16.00

作 者: 曾喆昭,文卉編著
出版社: 清華大學(xué)出版社
叢編項(xiàng): 高等學(xué)校教材·電子信息
標(biāo) 簽: 數(shù)值計(jì)算

ISBN: 9787302113072 出版時(shí)間: 2005-09-01 包裝: 平裝
開本: 26cm 頁(yè)數(shù): 166 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《數(shù)值計(jì)算》詳細(xì)介紹了計(jì)算機(jī)領(lǐng)域中常用的數(shù)值計(jì)算方法,主要內(nèi)容包括插值與逼近、數(shù)值積分與數(shù)值微分、非線性方程的數(shù)值解法、線性方程組的數(shù)值解法、常微分方程的初值問(wèn)題的數(shù)值解法等。本書不僅系統(tǒng)介紹了求解各類數(shù)學(xué)問(wèn)題的最基本的數(shù)值計(jì)算方法和相關(guān)基礎(chǔ)理論,而且補(bǔ)充了相應(yīng)的優(yōu)化計(jì)算方法——神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法。為了方便教學(xué),作者還給出了基于MATLAB語(yǔ)言的范例源代碼,便于師生上機(jī)實(shí)習(xí)。《數(shù)值計(jì)算》可作為高等院校工科專業(yè)本科學(xué)生的教材,也可作為相關(guān)科研人員的參考書。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《數(shù)值計(jì)算(高等學(xué)校教材電子信息)》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

第1章 引論 
 1.1 數(shù)值計(jì)算方法的對(duì)象、特點(diǎn)和意義 
 1.2 誤差分析 
 1.3 數(shù)值計(jì)算中應(yīng)注意的問(wèn)題 
 習(xí)題1 
第2章 MATLAB在數(shù)值計(jì)算中的應(yīng)用 
 2.1 MATLAB基礎(chǔ)知識(shí) 
 2.2 基本繪圖方法 
 2.3 MATLAB的基本運(yùn)算 
 2.4 MATLAB的控制語(yǔ)句 
 2.5 自定義函數(shù) 
 2.6 數(shù)值計(jì)算中的常用庫(kù)函數(shù) 
第3章 插值與逼近  
 3.1 問(wèn)題背景——人口增長(zhǎng)問(wèn)題 
 3.2 拉格朗日插值(Lagrange interpolation) 
 3.3 牛頓插值(Newton interpolation) 
 3.4 埃爾米特插值(Hermite interpolation) 
 3.5 三次樣條插值 
 3.6 曲線擬合的最小二乘法 
 3.7 曲線擬合的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法 
 習(xí)題3 
第4章 數(shù)值積分與數(shù)值微分 
 4.1 問(wèn)題背景——PID調(diào)節(jié)器 
 4.2 機(jī)械求積 
 4.3 牛頓—柯特斯(Newton-Cotes)求積公式 
 4.4 龍貝格(Romberg)算法 
 4.5 高斯(Gauss)求積算法 
 4.6 數(shù)值積分的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法 
 4.7 數(shù)值微分 
 4.8 數(shù)值微分的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法 
 習(xí)題4 
第5章 非線性方程的數(shù)值解法 
 5.1 問(wèn)題背景——人口增長(zhǎng)問(wèn)題 
 5.2 二分法(bisection method) 
 5.3 迭代法 
 5.4 迭代過(guò)程的加速收斂方法 
 5.5 牛頓迭代法 
 5.6 弦截法 
 5.7 求解非線性方程的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法  
 習(xí)題5 
第6章 線性方程組的數(shù)值解法  
 6.1 問(wèn)題背景——電阻網(wǎng)絡(luò) 
 6.2 高斯(Gauss)消元法 
 6.3 三角分解法 
 6.4 向量和矩陣的范數(shù)                
 6.5 矩陣特征值和特征向量  
 6.6 迭代法 
 6.7 求解線性方程組的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法 
 習(xí)題6 
第7章 常微分方程初值問(wèn)題的數(shù)值解法 
 7.1 問(wèn)題背景——RLC電路網(wǎng)絡(luò) 
 7.2 尤拉方法 
 7.3 改進(jìn)的尤拉方法 
 7.4 高階泰勒方法(higher-order Taylor methods) 
 7.5 龍格—庫(kù)塔方法(Runge-Kutta method) 
 7.6 亞當(dāng)姆斯方法(Adams method) 
 7.7 收斂性與穩(wěn)定性 
 7.8 一階常微分方程組和高階微分方程求解 
 7.9 高階微分方程邊值問(wèn)題求解 
 7.10 求解常微分方程初值問(wèn)題的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法 
 習(xí)題7  
附錄習(xí)題答案 
參考文獻(xiàn)

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