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로 분해하여 푼다. 이때 행렬식의 성질을 이용 하여 특정 행(혹은 열)에 0을 많이 만든 후 그 행을 중심으로 여인수 전개하면 계산량을 줄일 수 있다.
Ⅰ-2. 소스 코드 - 가우스 소거법
Ⅰ-2. 소스 코드 - 가우스 조르단법
Ⅰ-2. 소스 코드 - 소행렬
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가우스소거법
1) 선형연립방정식
2) 가우스소거법
①한 행에 k배하여 다른 행에 더함
②두 행을 서로 바꿈
③한 행에 0이 아닌 상수를 곱한다
①+②+③을 통해 A를 ‘삼각형태’ 행렬(에쉴론 행렬)로 변환
Ⅴ. 수학 방정식의 수치 해법
1. 방정식
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gn*atof(var);
}
void print(FILE *fp, double a[][MAX_SIZE+1], int n) {
int i, j;
for(i=0; i < n; i++) {
for(j=0; j < n; j++) fprintf(fp, "%.2lf\t", a[i][j]);
fprintf(fp, "| %.2lf\n", a[i][i+1]);
}
}
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로 쓰겠습니다.)
각각의 경우를 부등식으로 생각하면 된다.
즉 Powell 호수의 유입량이 452.775보다 줄어들면 주어진 조건을 만족시킬 수 있다.
c) 열-합 놈은 norm으로, 계산 방법은 이다.
조건수는 이다.
따라서 열-합 놈을 사용한 조건수는 8.6353이
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A*x(%.0f)\n',n, n-1)
disp(x)
j=find(abs(x)==max(abs(x)));
c=x(j);
z=x/c;
P=R-c;
fprintf('\n(원래 최대 lambda=24) lambda = %f=',c);
disp(c);
fprintf(' x(%.0f)\n',n);
disp(z(1));
disp(z(2));
disp(z(3));
fprintf('\n\n');
n=n+1;
end 1.Gauss-Seidel법
2.Jacobi법
3.특성방정식
4.멱수법
5.소스코드
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