微分 微积分 方程

多项式定积分计算软件2025 64位WIN版下载Polynomial definite integral calculation software 2025 64 bit WIN version download

多项式定积分计算软件2025 64位WIN版下载Polynomial definite integral calculation software 2025 64 bit WIN version download。 兼容WIN XP以上的WIN版本。 Compatible with WIN XP a... ......
多项式 2025 calculation Polynomial WIN

速通 微积分 A(1)

渐近线:水平渐近线上确界下确界,竖直渐近线断点,斜渐近线 \(\lim\frac{f(x)}{Ax+B}=0\)。 记得看积分的应用(弧长面积)。 给 tzc 磕了。 ......
微积分

跟踪微分器TD

一、作用安排过渡过程,产生跟踪信号和微分信号,滤除噪声。 二、理论分析 三、Matlab仿真3.1 .m文件实现function [x1,x2] = TD_2order(u)T=0.001;r=500;h=0.01;persistent x_1 x_2if isempty(x_1) x_1=0;en ......
微分

OpenCV实现反解法数字微分纠正,生产单张航空影像的正射影像

https://blog.csdn.net/weixin_44153180/article/details/110688599 https://wenku.baidu.com/view/b9db40255901020207409c1a.html?_wkts_=1704788291655 ......
射影 解法 微分 影像 航空

一般情况下的阿波罗尼斯圆的方程的推导过程

首先介绍一下什么是阿波罗尼斯圆: 已知平面上两点 \(A, B\), 则所有满足 \(\frac{PA}{PB}=k\) 且不等于 \(1\) 的点 \(P\) 的轨迹是一个以定比 \(m:n\) 内分和外分定线段 \(AB\) 的两个分点的连线为直径的圆. 这个轨迹最先由古希腊数学家阿波罗尼斯发现 ......
方程 过程 情况

介质中麦克斯韦方程组与场量的边界条件

介质中的麦克斯韦方程组就已经可以完全写出来了: 以及,它也就是微观状态的欧姆定律。 我们注意到,麦克斯韦方程组有两种形式,一个是微分形式,一个是积分形式。 其中微分形式,只适用于电荷电流连续分布的区域,但实际问题上会遇到在介质分界面的情况,在分界面上,介质的电磁参数(介电常数、磁导率、电导率等)会发 ......
方程组 方程 边界 介质 条件

记菠菜积分商城的一次渗透

拿到目标站这个页面还没开始就已经准备放弃然后咱看右上角有个积分商城,心如死灰的我点进去看到这个页面直接摔门出去抽烟十分钟[别问为什么一问就是之前没搞成开始信息收集吧拿到这个积分商城把域名放进fofa得到真实ip以后找到了宝塔后台登录面板然后用域名/ip对目录进行扫描[御剑超大字典那款]看着语言栏勾选 ......
菠菜 积分 商城

一个 四元二次方程组

今天 在 数学吧 看到 《求下面四元二次方程组的整数解》 https://tieba.baidu.com/p/8842548411 。 ......

中国移动积分兑换现金

中国移动电话卡积分可兑换微信红包 年底大家的移动电话卡应该都剩了不少的积分440积分 = 1¥,一元起兑积分 ≥ 1000 额外赠送优惠券积分兑换链接:中国移动积分兑换中心 ......
中国移动 现金 积分

Advanced Algebra高等代数 - 多元建模有多个方程(多元线性)组成 - 使用 NumPy 实现 矩阵的初等行变换:

线性:指多元变量的每一元变量都是1次方(可以将高于1次方的元,以新一元变量代换,求解再做开方运算) 将应用问题转化为 多个多元线性方程,并成一组; 由多元线性方程组 抽出 增广矩阵,并以“消元法”的策略,步步判断求解; 对 增广矩阵 的 多个 “方程” 应用“行消元法” 化简 成 阶梯矩阵;判断有无 ......
代数 矩阵 线性 方程 Advanced

门把手⭐魔法少女:新篇章!大混乱?鏖战微分方程~与Wronsky的日与夜

\[ \newcommand{\d}{\mathrm d} \newcommand{\scr}{\mathscr} \newcommand{\bf}{\mathbf} \] 忍不了,一拳把微分方程干爆!!! I.一些非线性微分方程的解法 参数分离微分方程 可写成 \(p(x)\d x=q(y)\d ......
新篇 新篇章 微分 方程 把手

机器人运行学逆解常用三角函数方程求解

\(sin\left(\theta\right)=a\), 求 \(\theta\) \[\Longrightarrow\theta=atan2\left(a,\pm\sqrt{1-{a}^{2}}\right) \] \(cos\left(\theta\right) = a\),求 \(\thet ......
方程 机器人 函数 机器 常用

微积分 A(1) —— 常微分方程

122 常微分方程(1) 内容:\(\newcommand{\eps}{\varepsilon}\) \(\newcommand{\bs}{\backslash}\)\(\newcommand{\e}{\mathrm{e}}\)\(\newcommand{\d}{\mathrm{d}}\) \(\n ......
微分 微积分 方程

【Mathematical Model】Python拟合多元方程(线性回归)

Python中可以使用多种库进行拟合方程,其中最常用的是NumPy和SciPy。NumPy是一个用于处理数组和矩阵的库,而SciPy则提供了大量的科学计算函数,包括拟合算法。之前已经分享过一元一/二次方程的拟合,有兴趣的可以查看:Python拟合一元方程。今天给大家分享下如何使用Python拟合多元... ......
线性 方程 Mathematical Python Model

欧拉积分(Genshin)

在计算组合数式子的时候,我们时常会看到这样的式子: \[\frac{(-2n)!((-n/2)!)^2}{((-n)!)^3} \]然而,我们不知道什么是负数的阶乘。这里必须引入一个特殊函数——\(\Gamma\) 函数。 \[\Gamma(z)=\int_0^{\infty}t^{z-1}e^{- ......
积分 Genshin

一起从零开始学电06【数学与电之联立方程与矩阵-上】

之前我们讲了基尔霍夫定律,但是只讲了其原理并没有提到其具体的运算,而是采用了欧姆定律的计算方法。这一次我们将正式的学习基尔霍夫定律。 电压降 之前我们提到过负载就像一个石头阻碍电流,现在想象一下假如我们就是电流,负载是个山坡。 我们作为电流在再爬山时需要克服山坡的大小(电阻大小),电压在我们后面推着 ......
矩阵 方程 数学

一起从零开始学电07【数学与电之联立方程与矩阵-下】

行列式解二元方程组 上一章我们有一个方程组 \[\begin{cases} 9x+y=12\\ x+8y=24 \end{cases} \]我们将其转换为了矩阵形式 \[\begin{bmatrix} 9&1\\ 1&8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x\\ y \en ......
矩阵 方程 数学

【Mathematical Model】Python拟合一元一/二次方程(线性回归)

Python中可以使用多种库进行拟合方程,其中最常用的是NumPy和SciPy。NumPy是一个用于处理数组和矩阵的库,而SciPy则提供了大量的科学计算函数,包括拟合算法。 ......
线性 Mathematical Python Model

PINNs解麦克斯韦方程

1 问题介绍 麦克斯韦方程控制着光的传播及其与物质的相互作用。因此,利用计算电磁学模拟求解麦克斯韦方程对理解光与物质相互作用和设计光学元件起着至关重要的作用。对于线性、非磁性、各向同性材料没有电、磁电流密度的方程通常可以写成如下形式: 2 物理驱动深度学习方法简介 神经网络作为一种强大的信息处理工具 ......
方程 PINNs

基于物理的渲染(2):渲染方程

基于物理的渲染(2):渲染方程 \[L_o(p,ω_o)=∫_Ωf_r(p,ω_i,ω_o)L_i(p,ω_i)n⋅ω_idω_i \]​ 其中\(L_o\)为P点的出射辐射率,\(f_r\)是P点入射方向到出射方向光的反射比,也叫双向反射分布函数(BRDF),\(L_i\)是P点入射光辐射率。渲染 ......
方程 物理

模拟集成电路设计系列博客—— 4.3.3 四晶体管MOSFET-C积分器

4.3.3 四晶体管MOSFET-C积分器 一种改进MOSFET-C滤波器线性度的方式是使用四晶体管MOSFET-C积分器,如下图所示[Czarnul,1986]: 对于这个四晶体管积分器的小信号分析,可以将单输入积分器处理成有着\((v_{pi}-v_{ni})\)和反相信号\((v_{ni}-v ......

模拟集成电路设计系列博客——4.3.2 双晶体管MOSFET-C积分器

4.3.2 双晶体管MOSFET-C积分器 MOSFET-C滤波器类似于全差分有源RC滤波器,除了电阻被等效的线性区MOS晶体管所取代。由于有源RC和MOSFET-C滤波器紧密关联,对于设计者来说,一个好处就是可以大量使用在有源RC滤波器上的已有知识。本小节我们讨论双晶体管MOSFET-C积分器。 ......

2-2自动微分机制

0.配置 神经网络通常依赖反向传播求梯度来更新网络参数,求梯度过程通常是一件非常复杂而容易出错的事情。 而深度学习框架可以帮助我们自动地完成这种求梯度的运算。 Pytorch一般通过反向传播backward方法实现这种求梯度计算。 该方法求得的梯度将存在对应自变量张量的grad属性下。 除此之外,也 ......
微分 机制

一次线性方程组 高斯消元笔记

高斯消元原理 高斯消元用来解如下形式的方程组: \[\begin{cases} a_{1, 1} x_1 + a_{1, 2} x_2 + \cdots + a_{1, n} x_n = b_1 \\ a_{2, 1} x_1 + a_{2, 2} x_2 + \cdots + a_{2, n} x ......
方程组 线性 方程 笔记

微积分 A(1) —— 导数与微分

107 导数与微分 内容:\(\newcommand{\eps}{\varepsilon}\) \(\newcommand{\bs}{\backslash}\) \(\newcommand{\e}{\mathrm{e}}\) \(\newcommand{\d}{\mathrm{d}}\) \(\ne ......
导数 微分 微积分

微积分 A(1) —— 积分

114 不定积分的概念与计算 不定积分不是真正意义上的积分,只是求导的逆运算。\(\newcommand{\eps}{\varepsilon}\) \(\newcommand{\bs}{\backslash}\)\(\newcommand{\e}{\mathrm{e}}\)\(\newcommand ......
微积分 积分

MATLAB计算表达式求解方程

1、利用syms声明表达式中需要使用的变量 2、编辑带有变量的表达式 3、使用subs命令将表达式中的变量替换为具体数值,此过程有计算功能 4、求解方程组可以使用solve函数 5、eqn = [方程1,方程2] var = [待求未知数1 待求未知数2] ans = solve(eqn,var) ......
表达式 方程 MATLAB

【拜谢tgt】浅谈微积分在高中数学中的应用

pdf版本(渲染较好) 浅谈微积分在高中数学中的应用 前言 本文仅作为各类题型或技巧的归纳,以在高考中应用为目的。 A \(\operatorname{L'H\hat opital's \; rule}\) 不严格地说,洛必达法则就是在 \(\frac{0}{0}\) 型和 \(\frac{\inf ......
微积分 高中 数学 tgt

P1082 [NOIP2012 提高组] 同余方程

求关于 \(x\) 的同余方程 \(ax\equiv 1 (\bmod b)\) 的最小正整数解。 根据取模的性质,这个方程相当于 \(ax+by=1\),其中 \(y\) 为负数,形式类似于扩展欧几里得的经典形式 \(ax+by=\gcd(a,b)\)。 方程 \(ax+by=m\) 有整数解的必 ......
方程 P1082 1082 NOIP 2012

转载(气泡的附加压力与热力学基本方程)

本文拟结合准静态过程假说,探究气泡附加压力与热力学基本方程的内在关联,供参考. 含表面张力的热力学基本方程 准静态过程假说中含表面张力的热力学基本方程,参见如下式(1)[1]: dG=γdAs=-SdT+Vdp+δW' (1) 需明确,式(1)中并未出现体势变(-pdV)或体积功(-pedV)项,这 ......
热力学 气泡 方程 热力 压力
共410篇  :1/14页 首页上一页1下一页尾页