实验源代码 //Warshall.cpp #include<stdio.h> void warshall(int k,int n) { int i , j, t; int temp[20][20]; for(int a=0;a<k;a++) { printf("请输入矩阵第%d 行元素:",a); for(int b=0;b<n;b++) { scanf ("%d",&temp[a][b]); } } for(i=0;i<k;i++){ for( j=0;j<k;j++){ if(temp[ j][i]==1) { for(t=0;t<n;t++) { temp[ j][t]=temp[i][t]||temp[ j][t]; } } } } printf("可传递闭包关系矩阵是:\n"); for(i=0;i<k;i++) { for( j=0;j<n;j++) { printf("%d", temp[i][ j]); } printf("\n"); } } void main() { printf("利用 Warshall 算法求二元关系的可传递闭包\n"); void warshall(int,int); int k , n; printf("请输入矩阵的行数 i: "); scanf("%d",&k); 四川大学实验报告 printf("请输入矩阵的列数 j: "); scanf("%d",&n); warshall(k,n); }
上传时间: 2016-06-27
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#include "iostream" using namespace std; class Matrix { private: double** A; //矩阵A double *b; //向量b public: int size; Matrix(int ); ~Matrix(); friend double* Dooli(Matrix& ); void Input(); void Disp(); }; Matrix::Matrix(int x) { size=x; //为向量b分配空间并初始化为0 b=new double [x]; for(int j=0;j<x;j++) b[j]=0; //为向量A分配空间并初始化为0 A=new double* [x]; for(int i=0;i<x;i++) A[i]=new double [x]; for(int m=0;m<x;m++) for(int n=0;n<x;n++) A[m][n]=0; } Matrix::~Matrix() { cout<<"正在析构中~~~~"<<endl; delete b; for(int i=0;i<size;i++) delete A[i]; delete A; } void Matrix::Disp() { for(int i=0;i<size;i++) { for(int j=0;j<size;j++) cout<<A[i][j]<<" "; cout<<endl; } } void Matrix::Input() { cout<<"请输入A:"<<endl; for(int i=0;i<size;i++) for(int j=0;j<size;j++){ cout<<"第"<<i+1<<"行"<<"第"<<j+1<<"列:"<<endl; cin>>A[i][j]; } cout<<"请输入b:"<<endl; for(int j=0;j<size;j++){ cout<<"第"<<j+1<<"个:"<<endl; cin>>b[j]; } } double* Dooli(Matrix& A) { double *Xn=new double [A.size]; Matrix L(A.size),U(A.size); //分别求得U,L的第一行与第一列 for(int i=0;i<A.size;i++) U.A[0][i]=A.A[0][i]; for(int j=1;j<A.size;j++) L.A[j][0]=A.A[j][0]/U.A[0][0]; //分别求得U,L的第r行,第r列 double temp1=0,temp2=0; for(int r=1;r<A.size;r++){ //U for(int i=r;i<A.size;i++){ for(int k=0;k<r-1;k++) temp1=temp1+L.A[r][k]*U.A[k][i]; U.A[r][i]=A.A[r][i]-temp1; } //L for(int i=r+1;i<A.size;i++){ for(int k=0;k<r-1;k++) temp2=temp2+L.A[i][k]*U.A[k][r]; L.A[i][r]=(A.A[i][r]-temp2)/U.A[r][r]; } } cout<<"计算U得:"<<endl; U.Disp(); cout<<"计算L的:"<<endl; L.Disp(); double *Y=new double [A.size]; Y[0]=A.b[0]; for(int i=1;i<A.size;i++ ){ double temp3=0; for(int k=0;k<i-1;k++) temp3=temp3+L.A[i][k]*Y[k]; Y[i]=A.b[i]-temp3; } Xn[A.size-1]=Y[A.size-1]/U.A[A.size-1][A.size-1]; for(int i=A.size-1;i>=0;i--){ double temp4=0; for(int k=i+1;k<A.size;k++) temp4=temp4+U.A[i][k]*Xn[k]; Xn[i]=(Y[i]-temp4)/U.A[i][i]; } return Xn; } int main() { Matrix B(4); B.Input(); double *X; X=Dooli(B); cout<<"~~~~解得:"<<endl; for(int i=0;i<B.size;i++) cout<<"X["<<i<<"]:"<<X[i]<<" "; cout<<endl<<"呵呵呵呵呵"; return 0; }
标签: 道理特分解法
上传时间: 2018-05-20
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|- 第27周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共07章节 - 0 B|- 第26周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共10章节 - 0 B|- 第25周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共14章节 - 0 B|- 第24周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共18章节 - 0 B|- 第23周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共13章节 - 0 B|- 第22周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共21章节 - 0 B|- 第21周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共19章节 - 0 B|- 第20周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共15章节 - 0 B|- 第19周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共20章节 - 0 B|- 第18周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共18章节 - 0 B|- 第17周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共23章节 - 0 B|- 第16周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共26章节 - 0 B|- 第15周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共24章节 - 0 B|- 第14周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共25章节 - 0 B|- 第13周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共10章节 - 0 B|- 第12周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共16章节 - 0 B|- 第11周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共14章节 - 0 B|- 第10周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共18章节 - 0 B|- 第09周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共15章节 - 0 B|- 第08周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共11章节 - 0 B|- 第07周-Python3.5-零基础-高级-完整项目剖析-共13章节 - 0 B|- 第0...
标签: python
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protel中CPLD器件的库可以方便的放进protel中
上传时间: 2013-08-29
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fpga经验的总结,对于学习有很大的帮助,可以少走弯路
上传时间: 2013-08-29
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cpld fpga 一些应用实例程序的源代码.\r\n
上传时间: 2013-08-30
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压缩感知是针对稀疏或可压缩信号,在采样的同时即可对信号数据进行适当压缩的新理论,采用该理论,可以仅需少量信号的观测值来实现精确重构信号。文中概述了CS理论框架及关键技术问题,介绍了信号稀疏表示、观测矩阵和重构算法。最后仿真实现了基于压缩感知的信号重构,并对正交匹配追踪(OMP)重构算法性能作了分析。
上传时间: 2013-10-20
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特点: 精确度0.1%满刻度 可作各式數學演算式功能如:A+B/A-B/AxB/A/B/A&B(Hi or Lo)/|A|/ 16 BIT类比输出功能 输入与输出绝缘耐压2仟伏特/1分钟(input/output/power) 宽范围交直流兩用電源設計 尺寸小,穩定性高
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数字电路基础课件
标签: 数字电路基础
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课程目标:培养学生设计与实作电子电路的基本能力。 课程内容:电子仪表的认识与使用 电晶体电路 PSPICE电路模拟软体 线性基体电路 二级体电路
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