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C,D]=tf2ss(num,den)
형태로 되어 있는 시스템의 전달함수로부터 상태방정식의 행렬 A, B, C, D를 이끌어 낸다.
2. [num,den]=ss2tf(A,B,C,D)
A, B, C, D로 이루어져 있는 상태방정식으로부터 전달함수
를 이끌어 낸다.
를 상태방정식으로 바꿔보자.
num=[0 1 3];
den
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구하는해의 값은 %g입니다\n", m);
if((j-m)<0)
temp=-(j-m);
else
temp=j-m
if(temp<0.000001) //temp값이10-6이면m값을출력한다.3번알고리즘
printf("구하는해의 값은 %g입니다\n", m);
if(a*m==0) //4번알고리즘부분
printf("구하는해의 값은 %g입니다\n", m);
if(a*m<0) {
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방정식에 대한 해를 구하는 방법 중 하나로, 수치적인 해를 구할 때 주로 사용된다. 뒤에 붙은 숫자는 Runge-Kutta formulas의 차수를 말하는 것이며 Ode23은 2차나 3차의 Runge-Kutta 방식을 이용하는 것이다. Runge-Kutta method이란 수치해법의 일종으로 구
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c) 데카르트의 엽상 곡선 :
(d) 할원 곡선 :
(e) 탄젠트 곡선 :
→ 주어진 방정식의 와 에 와 를 각각 대입하고 와 의 이차 이상의 거듭제곱을 무시하면, 비 를 얻는다. 를 찾는다.
예를 들어, 라메곡선(Lame curve)인 에 이 방법을 적용하면
의 2차 이
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프로그램을 사용하는 것이 정말 생소하고 어려울 것이라는 생각이 들었었다. 제어시스템이나 신호 및 시스템 등의 다른 과정에서 M-File에 소스를 통해서 수식을 구하는 것은 여러 번 접해 봤지만, Simulink는 처음 접해보았다.
설계 첫 날, 아무
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C ( =384MPa )
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4. 고 찰
이번 실험은 처짐량을 변화시키면서 이에 상응하는 부하하중을 측정하는 실험이었다. 대체로, 하중을 변화시키면서 처짐량을 구하는 실험을 많이 하였고 이번 실험 역시 그럴 거라 예상하였는데, 반대로 처짐량을
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방정식 ----------------------------------------------1∼2
1.2.4 베르누이 방정식의 응용 (Orifice) ----------------------------- 2∼3
1.2.5 실험내용 -------------------------------------------------------------- 3∼5
1.2.6 장치의 구조 ------------------------
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==0.512
B. 회귀 직선 방정식
y=y+b(x-x) b==0.000607
=0.202+0.000607(x-11.17)
=0.000607x +0.195
속도상수k는 기울기이므로 k=0.000607 이다.
2차 속도상수 구하는 식은 x/=kt 이므로 1. Abstract
2. Introduction
3. experiments
4. Result
5. Bibliography
6. Discussion
7. Appendix
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농도 계산
II-2. 방법
․ 순간주입(Pulse Injection)
․ 연속주입(Step Injection)
II-3. 결과
(1) SSQ
(2) 시간에 따른 농도곡선 - C(t)
(3) 종분산지수(λ; Dispersion Length) 결정
(4) 대류계수 V
(5) 시간모멘트해석
(6) Peclet Number
토의 및 결론
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약에 b*b-4*a*c가 0보다 작으면
{
printf("이 2차방정식은 두개의 허근을 가집니다.\n");
}
else//만약에 b*b-4*a*c가 0이면
{
printf("이 2차방정식은 한개의 중근을 가지며\n");
solution1 =-b/(2*a);
printf("그 중근은 %3.4lf입니다.\n",solution1);
}
return 0;
}
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