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전문지식 6건

i)=%.10f", n, f(p)); c=sqrt(pow(p-b,2)); a=b; b=p; } } double f(double x) { return(pow(x,2)-2); } 
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  • 등록일 2009.06.15
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f(double x) { return((-32.17/(2*pow(x,2)))*((pow(2.718281828,x)-pow(2.718281828,-x))/2-sin(x))-1.7); } 1. 서론 2. 본론 1) 이분법 2) 할선법 3) 가위치법 4) 뉴튼-랩슨법 5) Aitken 델타제곱법 6) 뮬러 3. 결론 4. 별지 5. 소스 및 결과
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c/(b-(b^2-4*a*c)^(0.5))]; x=x31; fx31=eval(f); e=100*[(x2-x1)/x2]; if abs(fx30) < abs(fx31) fprintf('%d %2.8f \n',n,x30) x0=x1; x1=x2; x2=x30; else fprintf('%d %2.8f \n',n,x31) x0=x1; x1=x2; x2=x31; end if abs(e)< eps break end end 1.고정점반복법 2.뉴튼랩슨법 3.할선법 4.수정된할
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할선법이라는 세 가지 주요 수치적 방법을 다룬다. 비선형 방정식은 형태가 Ax^n + Bx^(n- +. . + C = 0과 같으며, 이 방정식의 해를 구하는 것은 많은 공학 및 과학 문제에서 중요한 부분을 차지한다. 이러한 문제는 해를 정확하게 구하기 어려운 경
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c(i)=b(i)-((fb(i)*(a(i)-b(i)))/(fa(i)-fb(i))); a(i+1)=b(i); b(i+1)=c(i); d(i)=b(i)-c(i); if abs(d(i))<e; break; end end m = i; k = 1:i; out=[k' a(1:m)' b(1:m)' c(1:m)' d(1:m)' ]; disp(' step x(i-1) x(i) x(i+1) x(i)-x(i+1) ') %% 결과 값에 대 한 제목 disp(out) plot(c,'b') %% 수렴 값의 그래프 tit
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