求解误差,并保存到小数点后12位,这是亮点。另外,可以求出运算次数
资源简介:求解误差,并保存到小数点后12位,这是亮点。另外,可以求出运算次数
上传时间: 2014-07-29
上传用户:Late_Li
资源简介:牛顿法解决微分方程的实现代码,求解误差很小
上传时间: 2016-04-30
上传用户:han_zh
资源简介:求解定位方程组。并直接利用三元方程求出X,Y,Z时的误差子函数
上传时间: 2013-12-16
上传用户:bruce
资源简介:Householder法求解最小二乘问题。可以避免常规方法遇到奇异矩阵(即行列式|A|接近零)时误差太大的问题。本方法的精度非常高。
上传时间: 2015-06-28
上传用户:wang0123456789
资源简介:在本问题的求解中,修桥和挖隧道是两个相类似的求解过程,我们将求解过程分为两个部分:第一、对河岸边一固定点 ,将桥修在 处时,求解由起始点 到经固定点 到居民点 的最短路线。第二、如何确定 的位置,使得总路线的费用最小。我们分别用了两个模型来进行这...
上传时间: 2015-04-10
上传用户:kytqcool
资源简介:现代谱估计用莱文森-德宾(Levinson-Durbin)算法求解尤利-沃克(Yule-Walker)方程。 形参说明: r:双精度实型一维数组,存放Yule-Walker方程的元素r(0),r(1),...r(p)。 p:AR模型阶数。 a:AR模型系数a(0),a(1),...a(p)。 v:预测误差功率
上传时间: 2014-01-26
上传用户:ippler8
资源简介:在无投弹误差条件下,对制导炸弹的方案弹道方程组求解,求得炸弹落点C处的标准射程X(对应 )以及主要的弹道参数
上传时间: 2013-12-22
上传用户:evil
资源简介:简单实现了复化梯形公式的求解,并且分析了数据误差和分段数之间的关系图
上传时间: 2013-12-22
上传用户:dengzb84
资源简介:% SSOR预处理的共轭梯度法求解方程Ax=b % 输入参数说明 % A 正定矩阵[n*n] % b 右边向量 % omega SSOR预处理参数(0--2) % Times 迭代次数 % errtol 给定误差终止条件 % %输出参数 % NewX 方程Ax=b的x近似解 % avgerr 求解的当前平均绝对...
上传时间: 2013-12-19
上传用户:一诺88
资源简介:采用高斯消去法来求解方程组得解,这种消去方法能够减少回代产生的计算误差
上传时间: 2013-12-17
上传用户:yzy6007
资源简介:用差分方程或数值微分解决简单的实际问题。 实验3 插值与数值积分 l 插值问题提法和求解思路 l Lagrange插值的原理和优缺点 l 分段线性和三次样条插值的原理和优缺点 l 用MATLAB实现分段线性和三次样条插值 l 梯形、辛普森积分公...
上传时间: 2017-02-26
上传用户:ANRAN
资源简介:从因子分析的角度出发解决基因表达谱分析问题。为解决独立成分分析方法在求解过程中的不稳定性,提出一种基于选择性独立成分分析的DNA微阵列数据集成分类器。首先对基因表达水平的重构误差进行分析,选择部分重构误差较小的独立成分进行样本重构,然后基于重...
上传时间: 2013-12-06
上传用户:虫虫虫虫虫虫
资源简介:对于阵地的生存概率计算, 可以使用文献1 中的解析公式作粗略估算, 具体方法为, 把整个阵地看作一 个点目标, 即以阵地的中心作为攻击点。求解出某型弹对阵地的破坏半径, 代入解析式即可。但在实际情况 下, 相对于来袭武器的破坏半径, 把阵地看作点目标必然引...
上传时间: 2013-12-20
上传用户:redmoons
资源简介:随着科学技术的发展和现代战争的需要,数据融合作为一门新兴交叉学科,在近年来得到了广泛关注和快速发展,而关于雷达情报处理的研究和应用也日益受到重视。现代战争中,指挥、控制通信和情报系统面临着严峻的挑战。在多雷达情报处理系统中,采用数据融合技术...
上传时间: 2022-03-18
上传用户:wangshoupeng199
资源简介:交流电能电功率测量综合误差的测试计算及改进技术
上传时间: 2013-07-07
上传用户:eeworm
资源简介:专辑类-测试技术专辑-134册-1.93G 交流电能电功率测量综合误差的测试计算及改进技术-698页-8.9M.pdf
上传时间: 2013-06-20
上传用户:wangxuan
资源简介:目前,在电压互感器设计中,虽有人进行过可靠性设计利优化设计方面的研究,但采用的方法仍为传统方法.本文采用现代设计方法,它将有限元分析、可靠性设计技术利优化设计技术有机的结合起来,因此采用现代设计方法得到的方案比利用传统设计方法设计出的方案更加经济...
上传时间: 2013-06-10
上传用户:tuilp1a
资源简介:车辆姿态是车辆控制所需的重要参数,其测量方法、测量精度与测量系统的性能和成本密切相关。随着微处理器技术与新型传感器技术的发展,利用加速度计、磁阻传感器和ARM微处理器构成基于地球磁场和重力场的捷联式姿态测量系统,已成为许多载体姿态测量的首选。...
上传时间: 2013-07-20
上传用户:jkhjkh1982
资源简介:遗传算法是一种基于自然选择原理的优化算法,在很多领域有着广泛的应用。但是,遗传算法使用计算机软件实现时,会随着问题复杂度和求解精度要求的提高,产生很大的计算延时,这种计算的延时限制了遗传算法在很多实时性要求较高场合的应用。为了提升运行速度,...
上传时间: 2013-06-15
上传用户:hakim
资源简介:针对测量船伺服系统存在随机误差的情况,为提高角误差的精度,基于著名的Singer模型建立了航天测量船伺服系统卡尔曼滤波算法,并通过计算机进行了实际测量数据的仿真实验。从实验仿真结果分析可看出,采用提出的算法,能够较大程度的减小角误差电压含有的随机...
上传时间: 2013-11-18
上传用户:Avoid98
资源简介:本小节将回顾运算放大器增益带宽乘积 (GBWP) 即 G×BW 概念。在计算 AC闭环增益以前需要 GBWP 这一参数。首先,我们需要 GBWP(有时也称作GBP),用于计算运算放大器闭环截止频率。另外,我们在计算运算放大器开环响应的主极点频率 f0 时也需要 GBWP。在 f0 ...
上传时间: 2014-07-14
上传用户:yczrl
资源简介:在第 1 部分中,我们计算了频率域中非反相运算放大器结构的闭环传输函数。特别是,我们通过假设运算放大器具有一阶开环响应,推导出了传输函数。计算增益误差时,振幅响应很重要。
上传时间: 2013-12-20
上传用户:674635689
资源简介:通过对速率方程的数值求解,得到二极管泵浦调Q固体激光器的性能参数,即由激光器的结构参数和泵浦参数,求解出激光器的输出参数。然后将其求解得到的输出与设计要求的激光器输出进行比较,由此对输入的结构参数和泵浦参数进行反复调整,直至最终输出参数满足设计要...
上传时间: 2013-11-06
上传用户:wenwiang
资源简介: 模拟转换器性能不只依赖分辨率规格 大量的模数转换器(ADC)使人们难以选择最适合某种特定应用的ADC器件。工程师们选择ADC时,通常只注重位数、信噪比(SNR)、谐波性能,但是其它规格也同样重要。本文将介绍ADC器件最易受到忽视的九项规格,并说...
上传时间: 2014-12-22
上传用户:z240529971
资源简介:这几款是仙童生产专门用于开关电源中的隔离误差放大器,它能替换传统开关电源中光耦817+TL431的隔离反馈组合,FOD27XX系列光耦,它将可控精密稳压源直接集成到光耦内部因此它可以省略掉外接TL431,这是非常有利于提升产品和集成度和可靠性的。
上传时间: 2013-10-14
上传用户:kinochen
资源简介:单片机应用技术选编10 目录 第一章 专题论述1.1 嵌入式系统的技术发展和我们的机遇(2)1.2 一种新的电路设计和实现方法——进化硬件(8)1.3 从8/16位机到32位机的系统设计(13)1.4 混合SoC设计(18)1.5 AT24系列存储器数据串并转换接口的IP核设计(23)1.6 低能耗嵌...
上传时间: 2013-12-04
上传用户:vmznxbc
资源简介:GPS用户位置求解Matlab仿真121118
上传时间: 2013-11-01
上传用户:lilei900512
资源简介:水下GPS定位精度受到各种因素的影响,为得到精确的定位数据,需要分析各因素与定位误差的关系。文中介绍了水下GPS定位的系统组成和定位原理,详细分析了影响定位误差的各种因素,如基线长度、目标方位、浮标基元阵型、浮标姿态以及斜距和浮标坐标的误差等。通...
上传时间: 2013-10-29
上传用户:huyiming139
资源简介:针对多目标情况下雷达组网的误差配准问题,提出了一种基于不敏卡尔曼滤波(Unscented Kalman Filter,UKF)和最优压缩的系统偏差稳健估计方法。该算法将目标的运动状态和传感器系统偏差组合在同一状态方程中,构建扩维的系统偏差动态方程,接着采用UKF的方法...
上传时间: 2013-11-24
上传用户:guojin_0704
资源简介:阵列信号处理是当前信号处理的热门方向,为信号处理带来极大的方便,阵列信号处理中的各通道不一致问题将会给阵列信号处理带来影响,很多文献中介绍过关于自适应幅相误差校正的理论及方法,但实现起来都比较耗费资源和时间,且效果有待实践验证。提出一种工程...
上传时间: 2014-01-12
上传用户:fxf126@126.com