《数值分析及其MATLAB实现》所附学习光盘├─光盘内容和使用阐明.doc28.50KB├─目录1.ppt949.50KB├─第一篇MATLAB快速入门│ ││ ├─第一章MATLAB简介│ │ ├─第一篇第一章.ppt408.50KB│ │ └─第一篇第一章│ │   ├─1.1.ppt565.00KB│ │   ├─1.2.ppt1.11MB│ │   ├─1.3.ppt874.50KB│ │   ├─1.4.ppt367.00KB│ │   └─1.5.ppt448.50KB│ ├─第一篇目录.ppt389.00KB│ ├─第三章MATLAB的符号解│ │ ├─第一篇第三章.ppt342.00KB│ │ └─第一篇第三章│ │   ├─3.1.ppt560.50KB│ │   └─3.2.ppt591.00KB│ └─第二章MATLAB的基本语法│   ├─第一篇第二章of.ppt324.50KB│   └─第一篇第二章│     ├─2.1.ppt614.50KB│     ├─2.2.ppt393.50KB│     ├─2.3.ppt450.00KB│     ├─2.4.ppt438.00KB│     └─2.5.ppt485.50KB├─第三篇数值分析程序│ ├─数值分析程序目录.doc81.00KB│ └─高教数值分析│   ├─第一章│   │ └─第一章误差与范数.doc288.50KB│   ├─第七章│   │ └─第七章函数逼近与曲线(面)拟合.doc309.50KB│   ├─第三章│   │ └─第三章解线性方程组的直接方法.doc373.50KB│   ├─第九章│   │ └─第九章数值积分.doc924.50KB│   ├─第二章│   │ └─第二章非线性方程(组)的数值解法.doc509.50KB│   ├─第五章│   │ └─第五章矩阵的特征值与特征向量的计算.doc538.50KB│   ├─第八章│   │ ├─~$章数值微分.doc162B│   │ └─第八章数值微分.doc343.00KB│   ├─第六章│   │ └─第六章函数的插值方法.doc793.50KB│   ├─第十章│   │ └─第十章常微分方程(组)求解.doc492.00KB│   └─第四章│     └─第四章解线性方程组的迭代法.doc149.00KB├─第二篇MATLAB快速入门│ ├─目录第二篇MATLAB快速入门.doc54.50KB│ └─第二篇MATLAB快速入门│   ├─第一章│   │ ├─目录第二篇第一章.doc32.00KB│   │ ├─第一章1.1.doc35.00KB│   │ ├─第一章1.2.doc801.00KB│   │ ├─第一章1.3.doc471.50KB│   │ ├─第一章1.4.doc176.00KB│   │ ├─第一章1.5.doc105.50KB│   │ └─第一章1.6.doc288.50KB│   ├─第三章│   │ ├─目录第二篇第三章.doc32.50KB│   │ ├─第三章3.1.doc73.50KB│   │ ├─第三章3.10.doc236.50KB│   │ ├─第三章3.11.doc150.50KB│   │ ├─第三章3.2.doc147.50KB│   │ ├─第三章3.3.doc95.00KB│   │ ├─第三章3.4.doc73.00KB│   │ ├─第三章3.5.doc42.50KB│   │ ├─第三章3.6.doc48.50KB│   │ ├─第三章3.7.doc102.50KB│   │ ├─第三章3.8.doc197.50KB│   │ └─第三章3.9.doc51.00KB│   ├─第二章│   │ ├─目录第二篇第二章.doc29.50KB│   │ ├─第二章2.1.doc55.00KB│   │ ├─第二章
2017/5/25 10:36:29 10.5MB 数值分析 MATLAB
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该程序使用过的是一维线性插值法,并加端点延拓,端点延拓所用的方法是镜像延拓,内涵正文。
2020/1/14 10:56:58 18KB 镜像延拓
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可以在f77,f90,g77,pgf77,CVF等编译器中直接运行。
POM2K代码有两个实例用户可以自由选择:1)一个河道水流的模型,此模型的所有参数都在代码中直接进行了设定。
2)一个河口模型实例。
该模型的网格文件IC直接以原文件的方式提供。
河口模型的输入文件是通过GRID-DATA/GRID.f文件生成的。
用户在建议自己的模型时要设置自己的模型网格,收集细化资料如:地形、温盐、表面风场及热能量等。
通过将数据插值到网格点来生成模型初始重要条件、强迫条件。
在GRID-DATA中的代码是用来做插值处理的有效工具,可帮助我们生成IC文件,作为模型输入。
2015/8/3 5:20:08 658KB POM
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内容摘要:本设计是基于本设计是基于Cortex-M4内核的STM32的数字示波器,使用主控芯片为STM32F439,主频180M,外部扩展的16MB的FLASH。
本设计主要由三大本设计主要由三大部分组成。
第一大是硬件部分:芯片内有三个置ADC来进行信号采样,主控外接一个800*480的TFTLCD显示屏来显示待测信号;
来显示待测信号;
第二大部分是显示部分部分:该设计使用了Seagger公司的公司的eMwin作为显示输入插件,通过该可以实时的显示波形,并且可以通过触摸键盘进行交互操作;
第三部分则是数据处理的一些算法:本设计在内s部有N=512的FFT算法、基于线性插值的算法、基于线性插值的时基变换递归算法、递推平均滤波等用来处理采样数据。
该设计实现了常规双通道示波器的XY/YT显示方式,显示方式,采样频率达到3.2MS/s,带宽300KHz,在不开启FFT功能时功能时FPS为0.41,开启时为0.8左右,能很好的实时显示出外部的函数发生器输入正弦波、方锯齿斜白噪声等测试信号,并且可以实时显示出FFT曲线,可以根据输入信号频率手动调理采样频率,内有统计算法可以实时得到并显示电平信号的均值、有效峰频率等物理量,值得一提的是信号频率的计算是基于FFT算法得到的,在该设算法得到的,在该设计的带宽内失真率不会超过2%,误差较小。
2016/1/15 23:55:28 6.95MB 嵌入式
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内容摘要:本设计是基于本设计是基于Cortex-M4内核的STM32的数字示波器,使用主控芯片为STM32F439,主频180M,外部扩展的16MB的FLASH。
本设计主要由三大本设计主要由三大部分组成。
第一大是硬件部分:芯片内有三个置ADC来进行信号采样,主控外接一个800*480的TFTLCD显示屏来显示待测信号;
来显示待测信号;
第二大部分是显示部分部分:该设计使用了Seagger公司的公司的eMwin作为显示输入插件,通过该可以实时的显示波形,并且可以通过触摸键盘进行交互操作;
第三部分则是数据处理的一些算法:本设计在内s部有N=512的FFT算法、基于线性插值的算法、基于线性插值的时基变换递归算法、递推平均滤波等用来处理采样数据。
该设计实现了常规双通道示波器的XY/YT显示方式,显示方式,采样频率达到3.2MS/s,带宽300KHz,在不开启FFT功能时功能时FPS为0.41,开启时为0.8左右,能很好的实时显示出外部的函数发生器输入正弦波、方锯齿斜白噪声等测试信号,并且可以实时显示出FFT曲线,可以根据输入信号频率手动调理采样频率,内有统计算法可以实时得到并显示电平信号的均值、有效峰频率等物理量,值得一提的是信号频率的计算是基于FFT算法得到的,在该设算法得到的,在该设计的带宽内失真率不会超过2%,误差较小。
2017/11/10 8:52:31 6.95MB 嵌入式
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本资源包括matlab数学建模及数学实验课件(PPt和WORD),共十四讲,从数学建模简介、matlab入门、MATLAB作图、线性规划、无约束优化、非线性规划、微分方程、最短路问题、行遍性问题、数据的统计描述与分析、计算机模仿、回归分析、插值、拟合等等,到还有一些实例及编程教程(matlab频谱分析),是很实用的数学建模学习资料。
2017/9/9 6:08:28 9.98MB 数学建模 matlab
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catmull-rom完成
2015/3/8 6:19:45 232KB catmull-rom实现
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catmull-rom完成
2015/3/8 6:19:45 232KB catmull-rom实现
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计算机几何算法与实现(VisualC++版)源码是学习Bezier曲线,三次插值曲等几何算法理论无效的学习参考代码,例子中最精彩的三维茶壶样条实现,可方向键进行三维转动,非常精彩,值得认真学习,
2016/1/15 23:56:29 46KB 几何算法 实现 VC++ 源码
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本程序是关于三次样条插值函数csape的用法,用matlab编程,绝对是本人变得程序,运行良好。
2016/5/20 1:10:12 445B 三次样条插值 csape matlab
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡