《MATLAB数学建模与仿真》是2016年清华大学出版社出版的图书,作者王健、赵国生.本书从数学建模与仿真的角度对MATLAB进行详细引见和讲解。
全书共2篇,即基础篇和应用篇,涵盖绝大部分数学建模问题的MATLAB求解方法。
前10章为基础篇,讲解有关MATLAB的基础知识,包括MATLAB的入门、数值运算、符号运算和图形功能、M文件编程、Simulink仿真模型和科学计算等内容,在此基础上引见应用数学领域的问题求解,如基于MATLAB的微积分问题、线性代数、积分变换、常微分方程、概率论与数理统计问题的数值解法等。
第11章至第15章为应用篇,引见如何利用MATLAB求解实际的数学建模问题,给出了蚂蚁算法、模拟退火算法、神经元网络、图论算法和遗传算法等详细的算法原理、问题描述、数学模型建立与求解、模型验证和仿真代码的全部建模过程。
2017/3/10 19:43:17 18.44MB MATLAB 数学建模 仿真 王健
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MATLAB编程,对一维常规河道进行水动力学建模,对圣维南方程组进行Preissmann离散,给定边界条件后,可计算各时辰水位流量值。
2019/7/1 10:53:44 405KB MATLAB 水动力学 常规河道 水位流量
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光滑粒子流體動力學方法的理論背景、數值方法、程式實施及其在許多領域的應用等問題。
全書十章,包括數值模擬的背景知識、給出了SPH方法的基本方程、介紹構造無網格方法的光滑函數的解析式普通方法、論述SPH方法在NavierStokes方程上的實施等数学计算
2019/3/9 17:15:20 849B FEM
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《工程电磁场》体现了面向工程的电磁场内容体系。
全书共分11章。
第1章矢量分析与场论基础是全书中数学基础。
第2-5章分别从库化定律、电荷守恒定律、安培定律、法拉第定律和麦克斯韦拉移电流假设推导出静电场、恒定电场、恒定磁场和时变电磁场的基本方程,并将其表述为边值问题。
第6章论述了镜像法的基本原理,并将其推广到模拟电荷法。
第7章基于加权余量概念引见了工程中常用的有限元法和边界元法。
第8-10章分别计论了电磁场的能量和力、平面电磁波和电路参数计算原理。
第11章引见了电气工程中典型的电磁场问题,包括变压器的磁场、电机的磁场、绝缘子的电场、三相输电线路的工频电磁环境以及三相输电线路的电容和电感参数。
2021/3/18 16:50:03 11.61MB 很经典 实用
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光纤光学华中科大刘德明第一章引见第二章光纤光学的基本方程第三章阶跃折射率分布光纤第四章渐变折射率分布光纤第五章光纤的特征参数与测试技术第六章光纤无源及有源器件第七章光纤的连接与耦合第八章光子晶体光纤第九章特种光纤与光缆第十章光纤应用技术
2020/3/11 5:46:41 6.62MB 光纤光学 刘德明
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提出了利用倍频效应得到双波长抽运三零色散光子晶体光纤(PCF),产生近红外、中红外波段超连续谱。
设计三零色散光子晶体光纤结构,采用分步傅里叶算法数值求解非线性薛定谔方程,模仿双波长抽运三零色散光子晶体光纤产生超连续谱的演化过程,分析了不同光纤长度和脉冲峰值功率对产生的超连续谱的影响。
结果表明:当抽运激光脉冲中心波长分别为1μm和2μm、脉宽为100fs、重复频率为200kHz,传输距离为10cm、脉冲峰值功率为10kW时,得到了谱宽为690~3150nm的超连续谱,包含了近红外、中红外波段,光谱具有较好的连续性和平坦度。
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BP(BackPropagation)神经网络是1986年由Rumelhart和McCelland为首的科学家小组提出,是一种按误差逆传播算法训练的多层前馈网络,是目前使用最广泛的神经网络模型之一。
BP网络能学习和存贮大量的输入-输出模式映射关系,而无需事前揭示描述这种映射关系的数学方程。
它的学习规则是使用最速下降法,通过反向传播来不断调整网络的权值和阈值,使网络的误差平方和最小。
BP神经网络模型拓扑结构包括输入层(input)、隐层(hiddenlayer)和输出层(outputlayer)。
2021/6/22 4:33:54 4KB BP神经网络
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小车倒立摆零碎的控制及GUI动画演示47416.1小车倒立摆的H∞控制47416.1.1零碎描述47416.1.2H∞控制器要求47516.1.3基于Riccati方程的H∞控制47516.1.4LMI及其MATLAB求解47616.1.5基于LMI的H∞控制477
2016/9/7 5:44:23 51KB 先进PID控制
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本代码次要利用MATLAB工具实现MATLAB——求解矩形域内的波动方程,简单明了,易于理解
2019/11/20 19:17:46 1KB MATLAB 波动方程
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运用牛顿方法解非线性方程组雅可比迭代jacobimatlab代码
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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