代码搜索:精度可调

找到约 3,652 项符合「精度可调」的源代码

代码结果 3,652
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m homology_continuation_algorithm.m

%% N 为积分部数,h 为积分步长,其值视计算精度而定 %% x0 为初始值,可任意给定 %% Equfun(x)为非线性方程组表达式(列向量), %% Jacobfun(x)为雅可比矩阵 N=100; h=1/N; x0=[0 0 0]'; x=x0; %format long f=Equfun(x); b=-h*f; for i=1:N A=J
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m dfp.m

%DFP法 clear; syms x1 x2; fun=fun1; x0=[0;0];%设置初值点 x=x0; Dfx=[diff(fun,x1);diff(fun,x2)]; g=subs(Dfx,[x1 x2],x); fx=subs(fun,[x1 x2],x); d=-g; e=1e-6;%设置精度 num=0; alpha=1; sigma=0.5; rho
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m e0246.m

x={[1] [2 3 4];[5; 9] [6 7 8; 10 11 12]};cell2mat(x)%转换数值数组为单精度矩阵 X = zeros(3,4)+5;C = mat2cell(X,[1 2],[1 3]) %矩阵分解为元胞数组 A=[1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12];C=num2cell(A) %转换数值数组为元胞数组
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m 3-28.m

f = @(x,y)y*sin(x)+x*cos(y); % 编写匿名函数,将句柄赋给f S = dblquad(f,pi,2*pi,0,pi) % 计算二重积分 % 符号计算能得到高精度的解,语法请查阅下章 syms x y; % 定义符号变量 S1 = int(int(y*sin(x)+x*cos(y),x,pi,2*pi),y,0,pi) % 计算解析解 S2 =
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txt gm_1_1_.txt

%程序中的变量定义:alpha是包含α、μ值的矩阵;ago是预测后累加值矩阵;va是预测值矩阵;error是残差矩阵;c是后验差比值 function gm(x);%定义函数gm(x) clc;%清屏,以使计算结果独立显示 format long;%设置计算精度 if length(x(:,1))==1 %对输入矩阵进行判断,如不是一维列矩阵,进行转置变换
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m niudunfa.m

function [x,k]=niudunfa(f1,f2,x0,ep) % 求解非线性方程的牛顿法,其中 % f1(x) --- 需要求根的函数。 % f2(x) --- f1(x)的导数。 % x0 --- 初始点。 % ep --- 精度,当|(x(k)-x(k-1)|
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h slnum.h

// slnum.h: interface for the slnum class. //定义一个超高精度的类slnum,用以实现超过20位有效数字整型数值的运算,并具有 //兼容已有整型数据int的能力,能与int数据混合运算。 //版权所有,贵州师范大学数学与计算机科学系2001成计本班罗国文(贵州天柱二中) //凡引用本文件不得删除上述信息 //////////////////// ...
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cpp slnum.cpp

// slnum.cpp: implementation of the slnum class. //定义一个超高精度的类slnum的实现算法代码,用以实现超过20位有效数字整型数值 //的运算,并具有兼容已有整型数据int的能力,能与int数据混合运算。 //版权所有,贵州师范大学数学与计算机科学系2001成计本班罗国文(贵州天柱二中) // E-mail: xuef
www.eeworm.com/read/124093/14594165

m gm11.m

% % IIi为预测点 % x为预测序列(一行) % X0X为预测值(对有IIi而言) % Q0Q为预测精度 % pp为小误差概率 % C为后验误差比 % pp>0.95 或 C0.80 或 C0.70 或 C
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txt readme.txt

//Readme.txt 本程序主要实现的功能是任意正则表达式的运算 其中加入了错误分析功能 即可以分析表达式中的语法错误 并且予以提示 此外本程序还实现了四种主要数制间的转换 (Decimal,Octal,Binary,Hexadecimal) 为了不使程序过分冗长 本程序没有考虑高精度运算 By phoenixinter On 12/12/2004