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數(shù)值分析雅克比高斯迭代法MATLAB程序

  • 迭代法是基于逼近的思想

    迭代法是基于逼近的思想,其步驟如下: 1. 求出圖象的最大灰度值和最小灰度值,

    標簽: 迭代法

    上傳時間: 2016-04-30

    上傳用戶:rocketrevenge

  • 結合分級關鍵點互相關迭代法與搜索空間標記法,設計了一種有效提高圖像相關匹配速度的算法。 其中分級關鍵點互相關迭代算法快速實現了由重要到不重要像素點的逐級迭代互相關匹配計算,算法在保 證精度的前提下

    結合分級關鍵點互相關迭代法與搜索空間標記法,設計了一種有效提高圖像相關匹配速度的算法。 其中分級關鍵點互相關迭代算法快速實現了由重要到不重要像素點的逐級迭代互相關匹配計算,算法在保 證精度的前提下可以隨時結束并輸出相關匹配值 而搜索空間標記法則能快速排除掉大量參數空間內不可 能匹配的點。實驗證明,這種算法能在正確配準圖像的前提下大幅度提高匹配速度。

    標簽: 算法 分級 迭代 像素

    上傳時間: 2013-12-24

    上傳用戶:xyipie

  • 這是一類特殊的橢圓偏微分方程Helmhotz方程

    這是一類特殊的橢圓偏微分方程Helmhotz方程,該程序是用迭代法求解Helmhotz方程的,它是滿足牛頓邊值條件的。

    標簽: Helmhotz 橢圓 偏微分方程 方程

    上傳時間: 2014-09-10

    上傳用戶:miaochun888

  • 該程序為用牛頓迭代法解方程的C++程序

    該程序為用牛頓迭代法解方程的C++程序,只要輸入初始值,就可以算出方程的近似解

    標簽: 程序 牛頓 方程 迭代法

    上傳時間: 2016-07-04

    上傳用戶:84425894

  • 因為工作的需要

    因為工作的需要,要在單片機上實現開根號的操作。目前開平方的方法大部分是用牛頓迭代法。我在查了一些資料以后找到了一個比牛頓迭代法更加快速的方法。不敢獨享,介紹給大家,希望會有些幫助。

    標簽:

    上傳時間: 2016-12-14

    上傳用戶:yyq123456789

  • 牛頓迭代法的C++ 算法

    牛頓迭代法的C++ 算法,通過初始值和原方程進行有限次迭代,就可以得到接近真實值的解

    標簽: 牛頓 迭代法 算法

    上傳時間: 2014-01-26

    上傳用戶:rocwangdp

  • 1、 采用原始變量法

    1、 采用原始變量法,即以速度U、V及壓力P作為直接求解的變量 2、 守恒型的差分格式,離散方程系對守恒型的控制方程通過對控制容積作積分而得出的,無論網格疏密程度如何,均滿足在計算區域內守恒的條件; 3、 采用區域離散化方法B,即先定控制體界面、再定節點位置 4、 采用交叉網格,速度U、V與其他變量分別存儲于三套網格系統中; 5、 不同的項在空間離散化過程中去不同的型線假設,源項采用局部線性化方法;擴散——對流項采用乘方格式(但很容易轉化為中心差分、迎風差分或混合格式);街面上的擴散系數采用調和平均法,而密度與流速則用線性插值; 6、 不穩態問題采用全隱格式,以保證在任何時間步長下均可獲得具有物理意義的解; 7、 邊界條件采用附加源項法處理; 8、 耦合的流速與壓力采用SIMPLE算法來求解; 9、 迭代式的求解方法,對非線性問題,整個求解過程具有迭代性質;對于代數方程也采用迭代法求解; 10、 采用交替方向先迭代法求解代數方程并補以塊修正技術以促進收斂。

    標簽: 變量

    上傳時間: 2013-12-18

    上傳用戶:時代電子小智

  • 1、 采用原始變量法

    1、 采用原始變量法,即以速度U、V及壓力P作為直接求解的變量 2、 守恒型的差分格式,離散方程系對守恒型的控制方程通過對控制容積作積分而得出的,無論網格疏密程度如何,均滿足在計算區域內守恒的條件; 3、 采用區域離散化方法B,即先定控制體界面、再定節點位置 4、 采用交叉網格,速度U、V與其他變量分別存儲于三套網格系統中; 5、 不同的項在空間離散化過程中去不同的型線假設,源項采用局部線性化方法;擴散——對流項采用乘方格式(但很容易轉化為中心差分、迎風差分或混合格式);街面上的擴散系數采用調和平均法,而密度與流速則用線性插值; 6、 不穩態問題采用全隱格式,以保證在任何時間步長下均可獲得具有物理意義的解; 7、 邊界條件采用附加源項法處理; 8、 耦合的流速與壓力采用SIMPLE算法來求解; 9、 迭代式的求解方法,對非線性問題,整個求解過程具有迭代性質;對于代數方程也采用迭代法求解; 10、 采用交替方向先迭代法求解代數方程并補以塊修正技術以促進收斂。

    標簽: 變量

    上傳時間: 2013-12-13

    上傳用戶:qlpqlq

  • 1、 采用原始變量法

    1、 采用原始變量法,即以速度U、V及壓力P作為直接求解的變量 2、 守恒型的差分格式,離散方程系對守恒型的控制方程通過對控制容積作積分而得出的,無論網格疏密程度如何,均滿足在計算區域內守恒的條件; 3、 采用區域離散化方法B,即先定控制體界面、再定節點位置 4、 采用交叉網格,速度U、V與其他變量分別存儲于三套網格系統中; 5、 不同的項在空間離散化過程中去不同的型線假設,源項采用局部線性化方法;擴散——對流項采用乘方格式(但很容易轉化為中心差分、迎風差分或混合格式);街面上的擴散系數采用調和平均法,而密度與流速則用線性插值; 6、 不穩態問題采用全隱格式,以保證在任何時間步長下均可獲得具有物理意義的解; 7、 邊界條件采用附加源項法處理; 8、 耦合的流速與壓力采用SIMPLE算法來求解; 9、 迭代式的求解方法,對非線性問題,整個求解過程具有迭代性質;對于代數方程也采用迭代法求解; 10、 采用交替方向先迭代法求解代數方程并補以塊修正技術以促進收斂。

    標簽: 變量

    上傳時間: 2016-12-28

    上傳用戶:wab1981

  • 1、 采用原始變量法

    1、 采用原始變量法,即以速度U、V及壓力P作為直接求解的變量 2、 守恒型的差分格式,離散方程系對守恒型的控制方程通過對控制容積作積分而得出的,無論網格疏密程度如何,均滿足在計算區域內守恒的條件; 3、 采用區域離散化方法B,即先定控制體界面、再定節點位置 4、 采用交叉網格,速度U、V與其他變量分別存儲于三套網格系統中; 5、 不同的項在空間離散化過程中去不同的型線假設,源項采用局部線性化方法;擴散——對流項采用乘方格式(但很容易轉化為中心差分、迎風差分或混合格式);街面上的擴散系數采用調和平均法,而密度與流速則用線性插值; 6、 不穩態問題采用全隱格式,以保證在任何時間步長下均可獲得具有物理意義的解; 7、 邊界條件采用附加源項法處理; 8、 耦合的流速與壓力采用SIMPLE算法來求解; 9、 迭代式的求解方法,對非線性問題,整個求解過程具有迭代性質;對于代數方程也采用迭代法求解; 10、 采用交替方向先迭代法求解代數方程并補以塊修正技術以促進收斂。

    標簽: 變量

    上傳時間: 2013-11-25

    上傳用戶:wcl168881111111

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