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cpp newton.cpp

//xi 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 //f(xi) 0.541688 -0.042060 0.375089 0.624706 -0.887597 0.099809 //输入节点数及节点数据,计算并输出差商表; //输入待使用的插值多项式次数,待求的自变量 x,输出内插需要选择的节点及 Newton 插值多项式; //用 3 次 Newton 插值
www.eeworm.com/read/365968/9838117

v ff_mul.v

// 有限域GF(28)弱对偶基乘法器 // 本原多项式: p(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 // 多项式基: {1, a^1, a^2, a^3, a^4, a^5, a^6, a^7} // 弱对偶基: {1+a^2, a^1, 1, a^7, a^6, a^5, a^4, a^3+a^7} `define M 8 module ff_mul(di
www.eeworm.com/read/164913/10082287

cpp gf.cpp

#include // 本程序实现 GF(256) 上的乘法运算 union gfp { unsigned long pol; // GF(256)的元素看作 GF(2) 上的 7 次以下多项式 char coef[4]; } ps,pd,pr; // GF(256) 的元素可以用一个字节表示,字节的各位表示多项式的对
www.eeworm.com/read/424719/10424162

m poly1.m

function c=poly1(A) %POLY1 函数用 Fadeev-Faddeva 算法来取矩阵的特征多项式系数。 % 它完全可以取代 MATLAB 本身提供的 POLY 函数,且运算精度更高。 %Designed by Prof D Xue (c) 2000 [nr,nc]=size(A); if nc==nr % 给出若为方阵,则用Fadeev算法求特征多项式
www.eeworm.com/read/421977/10671432

m examp3_13.m

A=[6,1,4,2,1; 3,0,1,4,2; -3,-2,-5,8,4]; rank(A) iA = pinv(A) % 非满秩矩阵的广义逆 B=iA*A*iA norm(iA-B) % 测试关系式 iA*A*iA=iA norm(A*iA*A-A) % 测试关系式 A*iA*A=A norm(iA*A-A'*iA') % 测试 iA*A 的对称性 n
www.eeworm.com/read/421977/10672436

m poly1.m

function c=poly1(A) %POLY1 函数用 Fadeev-Faddeva 算法来取矩阵的特征多项式系数。 % 它完全可以取代 MATLAB 本身提供的 POLY 函数,且运算精度更高。 %Designed by Prof D Xue (c) 2000 [nr,nc]=size(A); if nc==nr % 给出若为方阵,则用Fadeev算法求特征多项式
www.eeworm.com/read/275630/10806482

m dm13504.m

%dm13504 %绘制滑动平均数字滤波器幅频特性曲线 M=3; %定义延时器数目 num=ones(1,M)/M; %定义系统函数分子多项式系数向量 den=[1 zeros(1,M-1)]; %定义系统函数分母多项式系数向量 [H,w]=freqz(num,den,'whol
www.eeworm.com/read/275630/10806655

m dm13201.m

% dm13201 % 将离散系统传递函数模型转换为零极点增益模型 num=[2 1 0]; %定义系统函数分子多项式系数向量,注意缺项用零补齐 den =[1 -2 2 -1]; %定义系统函数分母多项式系数向量 [z,p,k]=tf2zp(num,den )
www.eeworm.com/read/418101/10965111

v ff_mul.v

// 有限域GF(28)弱对偶基乘法器 // 本原多项式: p(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 // 多项式基: {1, a^1, a^2, a^3, a^4, a^5, a^6, a^7} // 弱对偶基: {1+a^2, a^1, 1, a^7, a^6, a^5, a^4, a^3+a^7} `define M 8 module ff_mul(di
www.eeworm.com/read/433070/6949887

html 1080.html

产后塑身关键8式