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数学代写|Matlab代考|MATLAB101 Finite Difference Solution of Poisson’s Equation

如果你也在 怎样代写Matlab MATLAB101这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。Matlab(”MATrix LABoratory”的缩写)是由MathWorks公司开发的一种专有的多范式编程语言和数值计算环境。MATLAB允许进行矩阵操作、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面,以及与用其他语言编写的程序进行接口。

Matlab 是由数学家和计算机程序员Cleve Moler发明的。MATLAB的想法是基于他1960年代的博士论文。Moler成为新墨西哥大学的一名数学教授,并开始为他的学生开发MATLAB作为一种爱好。他在1967年与他曾经的论文导师George Forsythe开发了MATLAB的最初线性代数编程。随后在1971年开发了线性方程的Fortran 代码。

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数学代写|Matlab代考|MATLAB101 Finite Difference Solution of Poisson’s Equation

数学代写|Matlab代考|Finite Difference Solution of Poisson’s Equation

The analytic solution of Laplace’s and Poisson’s equations are often not available and we must resort to numerical approximation. In this project you will use finite differences to solve the Poisson equation:
$$
\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=e^{2 y} \sin (x), \quad 0<x<\pi, \quad 0<y<\pi,
$$
subject to the boundary conditions that $u(x, 0)=u(x, \pi)=0$ for $0<x<\pi$ and $u(0, y)=$ $w(\pi, y)=0$ for $0<y<\pi$. The exact solution is
$$
u(x, y)=\sin (x)\left[\frac{e^{2 y}}{3}+\frac{\sinh (y-\pi)-e^{2 \pi} \sinh (y)}{3 \sinh (\pi)}\right]
$$

数学代写|Matlab代考|Mixed Boundary-Value Problems

In this chapter we focused on solving Laplace’s equation when we have a Dirichlet or Neumann boundary condition. For example, $u(0, y)=u(\pi, y)=0$. In Chapter 11 we will expand our knowledge by considering problems where we have one type of boundary condition along one boundary [for example, the Neumann condition $u_x(0, y)=0$ ] and another type of boundary condition along another boundary [for example, the Dirichlet condition $u(\pi, y)=0]$. Some call this situation a mixed boundary-value problem; we will not.

In this project we consider the case where we have one type of boundary condition along some portion of a boundary and another type along other parts of the same boundary. A simple example of a mixed boundary-value problem is
$$
\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0, \quad 0<x<\pi, \quad 0<y<\infty
$$
subject to the boundary conditions that
$$
\begin{cases}u(x, 0)=1, & 0 \leq x \leq c, \ u_y(x, 0)=0, & c<x \leq \pi, \quad \lim _{y \rightarrow \infty} u(x, y) \rightarrow 0, \quad 0<x<\pi,\end{cases}
$$
and
$$
u_x(0, y)=u(\pi, y)=0, \quad 0<y<\infty,
$$
where $0<c<\pi$. Solving this challenging problem will require a knowledge of matrix algebra (see Sections $3.1$ and $3.4$ ).

数学代写|Matlab代考|MATLAB101 Finite Difference Solution of Poisson’s Equation

Matlab代写

数学代写|Matlab代考|Finite Difference Solution of Poisson’s Equation


拉普拉斯方程和泊松方程的解析解往往无法获得,我们必须求助于数值逼近。在本项目中,您将使用有限差分 来求解泊松方程:
$$
\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=e^{2 y} \sin (x), \quad 0<x<\pi, \quad 0<y<\pi
$$
受制于边界条件 $u(x, 0)=u(x, \pi)=0$ 为了 $0<x<\pi$ 和 $u(0, y)=w(\pi, y)=0$ 为了 $0<y<\pi$. 确切的解 决方窣是
$$
u(x, y)=\sin (x)\left[\frac{e^{2 y}}{3}+\frac{\sinh (y-\pi)-e^{2 \pi} \sinh (y)}{3 \sinh (\pi)}\right]
$$

数学代写|Matlab代考|Mixed Boundary-Value Problems


在本章中,我们专注于在具有 Dirichlet 或 Neumann 边界条件时求解拉普拉斯方程。例如, $u(0, y)=u(\pi, y)=0$. 在第 11 章中,我们将通过考虑沿着一个边界具有一种边界条件的问题来扩展我们的知 识 [例如,诺依㚉条件 $u_x(0, y)=0$ ] 以及沿另一边界的另一种边界条件 [例如狄利克雷条件 $\left.u(\pi, y)=0\right]$. 有 人称这种情况为混合边值问题;我们不会。
在这个项目中,我们考虑这样一种情况,即沿着边界的某些部分有一种类型的边界条件,而沿着同一边界的其 他部分有另一种类型的边界条件。混合边值问题的一个简单例子是
$$
\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0, \quad 0<x<\pi, \quad 0<y<\infty
$$
受制于边界条件
$$
\left{u(x, 0)=1, \quad 0 \leq x \leq c, u_y(x, 0)=0, \quad c<x \leq \pi, \quad \lim _{y \rightarrow \infty} u(x, y) \rightarrow 0, \quad 0<x<\pi,\right.
$$

$$
u_x(0, y)=u(\pi, y)=0, \quad 0<y<\infty
$$
在哪里 $0<c<\pi$. 解决这个具有挑战性的问题将需要矩阵代数的知识 (见章节 $3.1$ 和 $3.4$ ).

数学代写|Matlab代考

数学代写|Matlab代考 请认准exambang™. exambang™为您的留学生涯保驾护航。

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其中代写论文大多数都能达到A,B 的成绩, 从而实现了零失败的目标。

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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数学代写|Matlab代考|AMTH250 Numerical Solution of the Heat Equation with a Non-Local Boundary Condition

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数学代写|Matlab代考|AMTH250 Numerical Solution of the Heat Equation with a Non-Local Boundary Condition

数学代写|Matlab代考|Numerical Solution of the Heat Equation with a Non-Local Boundary Condition

In the solution of the heat equation in this chapter, we have always had two boundary conditions, one at $x=0$ and one at $x=L$. However, in the design of photoelectric cells, the electric signal generated in the cell is proportional to $\int_0^b u(x, t) d x$, where $u(x, t)$ denotes the concentration of the chemical present at the location $x$ and time $t$. The concentration, in turn, depends upon the diffusion of the chemical as a light beam passes through the tube at right angles between $x=0$ and $x=b$.
To model this concentration we must solve the diffusion equation
$$
\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0<x<L, \quad 0<t
$$
subject to the constraints that
$$
\int_0^b u(x, t) d x=M(t), \quad \frac{\partial u(L, t)}{\partial x}=g(t), \quad 0<t
$$

where $0<b<L$. Of course, we have the initial condition that
$$
u(x, 0)=f(x), \quad 0<x<L .
$$
The integral constraint is referred to as a non-local boundary condition.
To keep this project simple, let us integrate the diffusion equation using an explicit time differencing scheme. Assuming the $x_i=i \Delta x$ and $t_n=n \Delta t$, where $i=0,1,2, \ldots, M$ and $n=0,1,2, \ldots$, we have that
$$
u_i^{n+1}=u_i^n+\theta\left(u_{i+1}^n-2 u_i^n+u_{i-1}^n\right),
$$
with $i=1,2,3, \ldots, M-1, n=0,1,2, \ldots$ and $\Delta x=L / M$. Here $\theta=\Delta t /(\Delta x)^2$.

数学代写|Matlab代考|DERIVATION OF LAPLACE’S EQUATION

Imagine a thin, flat plate of heat-conducting material between two sheets of insulation. Sufficient time has passed so that the temperature depends only on the spatial coordinates $x$ and $y$. Let us now apply the law of conservation of energy (in rate form) to a small rectangle with sides $\Delta x$ and $\Delta y$.

If $q_x(x, y)$ and $q_y(x, y)$ denote the heat flow rates in the $x$ – and $y$-direction, respectively, conservation of energy requires that the heat flow into the slab equals the heat flow out of the slab if there is no storage or generation of heat. Now
$$
\text { rate in }=q_x(x, y+\Delta y / 2) \Delta y+q_y(x+\Delta x / 2, y) \Delta x,
$$
and
$$
\text { rate out }=q_x(x+\Delta x, y+\Delta y / 2) \Delta y+q_y(x+\Delta x / 2, y+\Delta y) \Delta x .
$$
If the plate has unit thickness,
$$
\begin{aligned}
{\left[q_x(x, y+\Delta y / 2)\right.} & \left.-q_x(x+\Delta x, y+\Delta y / 2)\right] \Delta y \
& +\left[q_y(x+\Delta x / 2, y)-q_y(x+\Delta x / 2, y+\Delta y)\right] \Delta x=0 .
\end{aligned}
$$

数学代写|Matlab代考|AMTH250 Numerical Solution of the Heat Equation with a Non-Local Boundary Condition

Matlab代写

数学代写|Matlab代考|Numerical Solution of the Heat Equation with a NonLocal Boundary Condition


在本章的热方程求解中,我们一直有两个边界条件,一个在 $x=0$ 和一个在 $x=L$. 然而,在光电池的设计中,电池中产生的电信 号与 $\int_0^b u(x, t) d x$ ,在哪里 $u(x, t)$ 表示该位置存在的化学物质的浓度 $x$ 和时间 $t$. 反过来,浓度取夹于当光束以直角穿过管子时化 学物质的扩散 $x=0$ 和 $x=b$.
为了模拟这种浓度,我们必须求解扩散方程
$$
\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0<x<L, \quad 0<t
$$
受限于
$$
\int_0^b u(x, t) d x=M(t), \quad \frac{\partial u(L, t)}{\partial x}=g(t), \quad 0<t
$$
在哪里 $0<b<L$. 当然,我们有初始条件
$$
u(x, 0)=f(x), \quad 0<x<L
$$
积分约束被称为非局部边界条件。
为了简化这个项目,让我们使用显式时间差分方氺对扩散方程进行积分。假设 $x_i=i \Delta x$ 和 $t_n=n \Delta t$ ,在砮里 $i=0,1,2, \ldots, M$ 和 $n=0,1,2, \ldots$, 我们有
$$
u_i^{n+1}=u_i^n+\theta\left(u_{i+1}^n-2 u_i^n+u_{i-1}^n\right),
$$
和 $i=1,2,3, \ldots, M-1, n=0,1,2, \ldots$ 和 $\Delta x=L / M$. 这里 $\theta=\Delta t /(\Delta x)^2$.

数学代写|Matlab代考|DERNATION OF LAPLACE’S EQUATION


想象一下,在两层绝缘层之间有一块薄平坦的导热材料板。足够的时间已经过去,因此温度仅取决于空间坐标 $x$ 和 $y$. 现在让我们 将能量守恒定律 (以速率形式) 应用到一个有边的小矩形 $\Delta x$ 和 $\Delta y$.
如果 $q_x(x, y)$ 和 $q_y(x, y)$ 表示热流率在 $x$ – 和 $y$ – 方向,能量守恒要求如果没有热量储存或产生,则流入板的热量等于流出板的热 量。现在
$$
\text { rate in }=q_x(x, y+\Delta y / 2) \Delta y+q_y(x+\Delta x / 2, y) \Delta x,
$$

$$
\text { rate out }=q_x(x+\Delta x, y+\Delta y / 2) \Delta y+q_y(x+\Delta x / 2, y+\Delta y) \Delta x .
$$
如果板有单位㫗度,
$$
\left[q_x(x, y+\Delta y / 2)-q_x(x+\Delta x, y+\Delta y / 2)\right] \Delta y \quad+\left[q_y(x+\Delta x / 2, y)-q_y(x+\Delta x / 2, y+\Delta y)\right] \Delta x=0 .
$$

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微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

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MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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数学代写|Matlab代考|BMS82 Numerical Solution of First-Order Hyperbolic Equations

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数学代写|Matlab代考|BMS82 Numerical Solution of First-Order Hyperbolic Equations

数学代写|Matlab代考|Numerical Solution of First-Order Hyperbolic Equations

The equation $u_t+u_x=0$ is the simplest possible hyperbolic partial differential equation. Indeed, the classic wave equation consists of a system of these equations: $u_t+c v_x=0$, and $v_t+c u_x=0$. In this project you will examine several numerical schemes for solving such a partial differential equation using MATLAB.

Step 1: One of the simplest numerical schemes is the forward-in-time, centered-in-space of
$$
\frac{u_m^{n+1}-u_m^n}{\Delta t}+\frac{u_{m+1}^n-u_{m-1}^n}{2 \Delta x}=0 .
$$
Use von Neumann’s stability analysis to show that this scheme is always unstable.
Step 2: The most widely used method for numerically integrating first-order hyperbolic equations is the Lax-Wendroff method: ${ }^{17}$
$$
u_m^{n+1}=u_m^n-\frac{\Delta t}{2 \Delta x}\left(u_{m+1}^n-u_{m-1}^n\right)+\frac{(\Delta t)^2}{2(\Delta x)^2}\left(u_{m+1}^n-2 u_m^n+u_{m-1}^n\right)
$$

数学代写|Matlab代考|Implicit Schemes for Solving the Wave Equation

Although the simple explicit time differencing scheme of Equation $8.5 .10$ is very easy to program, the restriction on the size of the time step, $c \Delta t / \Delta x \leq 1$, can be computationally expense when $\Delta x$ is small. In this project we will explore several implicit schemes for the numerical solution of the wave equation. Implicit schemes are useful because they are unconditionally stable for any $\Delta t / \Delta x$.
The wave equation problem that we will solve is:
$$
\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0<x<1, \quad 0<t
$$
which satisfies the initial conditions
$$
u(x, 0)=\left{\begin{array}{cl}
x / a, & 0<x<a \
(1-x) /(1-a), & a<x<1,
\end{array}\right.
$$

and
$$
\frac{\partial u(x, 0)}{\partial t}=0, \quad 0<x<1
$$
and the boundary conditions
$$
u(0, t)=u(1, t)=0, \quad 0<t,
$$
where $0<a<1$. A knowledge of matrix algebra is required (see Sections $3.1$ and $3.4$ ).

数学代写|Matlab代考|BMS82 Numerical Solution of First-Order Hyperbolic Equations

Matlab代写

数学代写|Matlab代考|Numerical Solution of First-Order Hyperbolic Equations


方程式 $u_t+u_x=0$ 是最简单的双曲偏微分方程。实际上,经典波动方程由以下方程组组成: $u_t+c v_x=0$ ,和 $v_t+c u_x=0$ . 在本项目中,您将研究使用 MATLAB 求解此类偏微分方程的几种数值方㟤。
步骤 1:最简单的数值方安之一是时间向前、空间居中的
$$
\frac{u_m^{n+1}-u_m^n}{\Delta t}+\frac{u_{m+1}^n-u_{m-1}^n}{2 \Delta x}=0
$$
用驯诺依曼的稳定性分析表明这个方案总是不稳定的。
步骙 2:对一阶双曲方程进行数值积分最广泛使用的方法是 Lax-Wendroff 方法: 17
$$
u_m^{n+1}=u_m^n-\frac{\Delta t}{2 \Delta x}\left(u_{m+1}^n-u_{m-1}^n\right)+\frac{(\Delta t)^2}{2(\Delta x)^2}\left(u_{m+1}^n-2 u_m^n+u_{m-1}^n\right)
$$

数学代写|Matlab代考|Implicit Schemes for Solving the Wave Equation

个项目中,我们将探索波动方程数值解的几种隐式方家。隐式方案很有用,因为它们对任何情况都是无条件稳定的 $\Delta t / \Delta x$. 我们要解的的波动方程问题是:
$$
\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0<x<1, \quad 0<t
$$
满足初始条件
$\$ \$$
$u(x, 0)=\backslash$ left {
$$
x / a, \quad 0<x<a(1-x) /(1-a), \quad a<x<1
$$
\正确的。
$\$ \$$

$$
\frac{\partial u(x, 0)}{\partial t}=0, \quad 0<x<1
$$
和边界条件
$$
u(0, t)=u(1, t)=0, \quad 0<t,
$$
在哪里 $0<a<1$. 矩阵代数知识是必需的 (见章节 $3.1$ 和 $3.4$ ).

数学代写|Matlab代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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数学代写|Matlab代考|BMS82 SOLUTION OF LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CONSTANT COEFFICIENTS

如果你也在 怎样代写Matlab BMS82这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。Matlab(”MATrix LABoratory”的缩写)是由MathWorks公司开发的一种专有的多范式编程语言和数值计算环境。MATLAB允许进行矩阵操作、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面,以及与用其他语言编写的程序进行接口。

Matlab 是由数学家和计算机程序员Cleve Moler发明的。MATLAB的想法是基于他1960年代的博士论文。Moler成为新墨西哥大学的一名数学教授,并开始为他的学生开发MATLAB作为一种爱好。他在1967年与他曾经的论文导师George Forsythe开发了MATLAB的最初线性代数编程。随后在1971年开发了线性方程的Fortran 代码。

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数学代写|Matlab代考|BMS82 SOLUTION OF LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CONSTANT COEFFICIENTS

数学代写|Matlab代考|SOLUTION OF LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CONSTANT COEFFICIENTS

For the engineer, as it was for Oliver Heaviside, the primary use of Laplace transforms is the solution of ordinary, constant coefficient, linear differential equations. These equations are important not only because they appear in many engineering problems, but also because they may serve as approximations, even if locally, to ordinary differential equations with nonconstant coefficients or to nonlinear ordinary differential equations.
For all of these reasons, we wish to solve the initial-value problem
$$
\frac{d^n y}{d t^n}+a_1 \frac{d^{n-1} y}{d t^{n-1}}+\cdots+a_{n-1} \frac{d y}{d t}+a_n y=f(t), \quad t>0,
$$
by Laplace transforms, where $a_1, a_2, \ldots$ are constants and we know the value of $y, y^{\prime}, \ldots$, $y^{(n-1)}$ at $t=0$. The procedure is as follows. Applying the derivative rule Equation 7.1.18 to Equation 7.7.1, we reduce the differential equation to an algebraic one involving the constants $a_1, a_2, \ldots, a_n$, the parameter $s$, the Laplace transform of $f(t)$, and the values of the initial conditions. We then solve for the Laplace transform of $y(t), Y(s)$. Finally, we apply one of the many techniques of inverting a Laplace transform to find $y(t)$.

Similar considerations hold with systems of ordinary differential equations. The Laplace transform of the system of ordinary differential equations results in an algebraic set of equations containing $Y_1(s), Y_2(s), \ldots, Y_n(s)$. By some method we solve this set of equations and invert each transform $Y_1(s), Y_2(s), \ldots, Y_n(s)$ in turn to give $y_1(t), y_2(t), \ldots, y_n(t)$.

数学代写|Matlab代考|Resonance transformer circuit

One of the fundamental electrical circuits of early radio telegraphy ${ }^{19}$ is the resonance transformer circuit shown in Figure 7.7.4. Its development gave transmitters and receivers the ability to tune to each other.
The governing equations follow from Kirchhoff’s law and are
$$
L_1 \frac{d I_1}{d t}+M \frac{d I_2}{d t}+\frac{1}{C_1} \int_0^t I_1 d \tau=E(t),
$$
and
$$
M \frac{d I_1}{d t}+L_2 \frac{d I_2}{d t}+R I_2+\frac{1}{C_2} \int_0^t I_2 d \tau=0 .
$$

数学代写|Matlab代考|BMS82 SOLUTION OF LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CONSTANT COEFFICIENTS

Matlab代写

数学代写|Matlab代考|SOLUTION OF LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CONSTANT COEFFICIENTS


对于工程师来说,就像奧利弗·海维䗙德一样,拉普拉斯变换的主要用途是求解普通的常系数线生微分方程。这 些方程很重要,不仅因为它们出现在许多工程问题中,而且因为它们可以作为具有非常数系数的常微分方程或 非线性常微分方程的近似值,即使是局部的。
由于所有这些原因,我们莃望解决初始值问题
$$
\frac{d^n y}{d t^n}+a_1 \frac{d^{n-1} y}{d t^{n-1}}+\cdots+a_{n-1} \frac{d y}{d t}+a_n y=f(t), \quad t>0,
$$
通过拉普拉斯变换,其中 $a_1, a_2, \ldots$ 是常数,我们知道的值 $y, y^{\prime}, \ldots, y^{(n-1)}$ 在 $t=0$. 程序如下。将方程 7.1.18 的导数规则应用于方程 7.7.1,我们将微分方程简化为包含常数的代数方程 $a_1, a_2, \ldots, a_n$, 参数 $s$ ,的拉普拉斯变 换 $f(t)$ 和初始条件的值。然后我们求解拉普拉斯变换 $y(t), Y(s)$. 最后,我们应用反转拉普拉斯变换的众多技术 之一来找到 $y(t)$.
类似的考虑也适用于常微分方程组。常微分方程组的拉普拉斯变换得到一组代数方程,其中包含 $Y_1(s), Y_2(s), \ldots, Y_n(s)$. 通过某种方法,我们求解这组方程并反转每个变换 $Y_1(s), Y_2(s), \ldots, Y_n(s)$ 反过来 给 $y_1(t), y_2(t), \ldots, y_n(t)$.

数学代写|Matlab代考|Resonance transformer circuit

早期无线电报的基本电路之一 ${ }^{19}$ 是图7.7.4所示的谐振变压器电路。它的发展使发射器和接收器能够相互调谐。 控制方程道循基尔霍夫定律,并且是
$$
L_1 \frac{d I_1}{d t}+M \frac{d I_2}{d t}+\frac{1}{C_1} \int_0^t I_1 d \tau=E(t),
$$

$$
M \frac{d I_1}{d t}+L_2 \frac{d I_2}{d t}+R I_2+\frac{1}{C_2} \int_0^t I_2 d \tau=0 .
$$

数学代写|Matlab代考

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线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

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现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

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MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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数学代写|Matlab代考|AMTH250 THE SOLUTION OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS BY FOURIER TRANSFORMS

如果你也在 怎样代写Matlab AMTH250这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。Matlab(”MATrix LABoratory”的缩写)是由MathWorks公司开发的一种专有的多范式编程语言和数值计算环境。MATLAB允许进行矩阵操作、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面,以及与用其他语言编写的程序进行接口。

Matlab 是由数学家和计算机程序员Cleve Moler发明的。MATLAB的想法是基于他1960年代的博士论文。Moler成为新墨西哥大学的一名数学教授,并开始为他的学生开发MATLAB作为一种爱好。他在1967年与他曾经的论文导师George Forsythe开发了MATLAB的最初线性代数编程。随后在1971年开发了线性方程的Fortran 代码。

Matlab代写,免费提交作业要求, 满意后付款,成绩80\%以下全额退款,安全省心无顾虑。专业硕 博写手团队,所有订单可靠准时,保证 100% 原创。最高质量的Matlab作业代写,服务覆盖北美、欧洲、澳洲等 国家。 在代写价格方面,考虑到同学们的经济条件,在保障代写质量的前提下,我们为客户提供最合理的价格。 由于作业种类很多,同时其中的大部分作业在字数上都没有具体要求,因Matlab作业代写的价格不固定。通常在专家查看完作业要求之后会给出报价。作业难度和截止日期对价格也有很大的影响。

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数学代写|Matlab代考|AMTH250 THE SOLUTION OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS BY FOURIER TRANSFORMS

数学代写|Matlab代考|THE SOLUTION OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS BY FOURIER TRANSFORMS

We may use Fourier transforms to solve ordinary differential equations. However, this method gives only the particular solution and we must find the complementary solution separately.
Consider the differential equation
$$
y^{\prime}+y=\frac{1}{2} e^{-|t|}, \quad-\infty<t<\infty .
$$
Taking the Fourier transform of both sides of Equation 6.6.1,
$$
i \omega Y(\omega)+Y(\omega)=\frac{1}{\omega^2+1},
$$
where we used the derivative rule, Equation 6.3.17, to obtain the transform of $y^{\prime}$ and $Y(\omega)=\mathcal{F}[y(t)]$. Therefore,
$$
Y(\omega)=\frac{1}{\left(\omega^2+1\right)(1+\omega i)} .
$$

数学代写|Matlab代考|THE SOLUTION OF LAPLACE’S EQUATION ON THE UPPER HALF-PLANE

In this section we shall use Fourier integrals and convolution to find the solution of Laplace’s equation (see Chapter 10) on the upper half-plane $y>0$. We require that the solution remains bounded over the entire domain and specify it along the $x$-axis, $u(x, 0)=$ $f(x)$. Under these conditions, we can take the Fourier transform of Laplace’s equation and find that
$$
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} e^{-i \omega x} d x+\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} e^{-i \omega x} d x=0 .
$$
If everything is sufficiently differentiable, we may successively integrate by parts the first integral in Equation 6.7.1, which yields
$$
\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} e^{-i \omega x} d x & =\left.\frac{\partial u}{\partial x} e^{-i \omega x}\right|{-\infty} ^{\infty}+i \omega \int{-\infty}^{\infty} \frac{\partial u}{\partial x} e^{-i \omega x} d x \
& =\left.i \omega u(x, y) e^{-i \omega x}\right|{-\infty} ^{\infty}-\omega^2 \int{-\infty}^{\infty} u(x, y) e^{-i \omega x} d x \
& =-\omega^2 U(\omega, y)
\end{aligned}
$$
where
$$
U(\omega, y)=\int_{-\infty}^{\infty} u(x, y) e^{-i \omega x} d x
$$

数学代写|Matlab代考|AMTH250 THE SOLUTION OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS BY FOURIER TRANSFORMS

Matlab代写

数学代写|Matlab代考|THE SOLUTION OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS BY FOURIER TRANSFORMS

我们可以用傅里叶变换来求解常微分方程。但是这种方法只能㖰出特解,必须单独求补解。
考虑微分方程
$$
y^{\prime}+y=\frac{1}{2} e^{-|t|}, \quad-\infty<t<\infty .
$$
对式6.6.1两边取傅里叶变换,
$$
i \omega Y(\omega)+Y(\omega)=\frac{1}{\omega^2+1},
$$
其中我们使用导数规则,方程式 6.3.17,来猋得孪换 $y^{\prime}$ 和 $Y(\omega)=\mathcal{F}[y(t)]$. 所以,
$$
Y(\omega)=\frac{1}{\left(\omega^2+1\right)(1+\omega i)} .
$$

数学代写|Matlab代考|THE SOLUTION OF LAPLACE’S EQUATION ON THE UPPER HALF-PLANE

在本节中,我们将使用傅里叶积分和卷积求拉普拉斯方程 (见第 10 章) 在上半平面上的解 $y>0$. 我们要求解在整个域上保持有 界,并沿着 $x$-轴, $u(x, 0)=f(x)$. 在这些条件下,我们可以对拉普拉斯方程进行傅里叶变换,发现
$$
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} e^{-i \omega x} d x+\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} e^{-i \omega x} d x=0 .
$$
如果一切都充分可微,我们可以连㩺对等式 6.7.1 中的第一个积分进行部分积分,得到
$$
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} e^{-i \omega x} d x=\frac{\partial u}{\partial x} e^{-i \omega x}\left|-\infty^{\infty}+i \omega \int-\infty^{\infty} \frac{\partial u}{\partial x} e^{-i \omega x} d x \quad=i \omega u(x, y) e^{-i \omega x}\right|-\infty^{\infty}-\omega^2 \int-\infty^{\infty} u(x, y) e^{-i \omega x} d x=-\omega^2 U(\omega, y)
$$
在哪里
$$
U(\omega, y)=\int_{-\infty}^{\infty} u(x, y) e^{-i \omega x} d x
$$

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博弈论代写

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MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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数学代写|Matlab代考|MATH2200 FOURIER TRANSFORMS CONTAINING THE DELTA FUNCTION

如果你也在 怎样代写Matlab MATH2200这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。Matlab(”MATrix LABoratory”的缩写)是由MathWorks公司开发的一种专有的多范式编程语言和数值计算环境。MATLAB允许进行矩阵操作、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面,以及与用其他语言编写的程序进行接口。

Matlab 是由数学家和计算机程序员Cleve Moler发明的。MATLAB的想法是基于他1960年代的博士论文。Moler成为新墨西哥大学的一名数学教授,并开始为他的学生开发MATLAB作为一种爱好。他在1967年与他曾经的论文导师George Forsythe开发了MATLAB的最初线性代数编程。随后在1971年开发了线性方程的Fortran 代码。

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数学代写|Matlab代考|MATH2200 FOURIER TRANSFORMS CONTAINING THE DELTA FUNCTION

数学代写|Matlab代考|FOURIER TRANSFORMS CONTAINING THE DELTA FUNCTION

In the previous section we stressed the fact that such simple functions as cosine and sine are not absolutely integrable. Does this mean that these functions do not possess a Fourier transform? In this section we shall show that certain functions can still have a Fourier transform even though we cannot compute them directly.

The reason why we can find the Fourier transform of certain functions that are not absolutely integrable lies with the introduction of the delta function because
$$
\int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega-\omega_0\right) e^{i t \omega} d \omega=e^{i \omega_0 t}
$$
for all $t$. Thus, the inverse of the Fourier transform $\delta\left(\omega-\omega_0\right)$ is the complex exponential $e^{i \omega_0 t} / 2 \pi$ or
$$
\mathcal{F}\left(e^{i \omega_0 t}\right)=2 \pi \delta\left(\omega-\omega_0\right) .
$$
This immediately yields the result that
$$
\mathcal{F}(1)=2 \pi \delta(\omega),
$$
if we set $\omega_0=0$. Thus, the Fourier transform of 1 is an impulse at $\omega=0$ with weight $2 \pi$. Because the Fourier transform equals zero for all $\omega \neq 0, f(t)=1$ does not contain a nonzero frequency and is consequently a DC signal.

数学代写|Matlab代考|PROPERTIES OF FOURIER TRANSFORMS

In principle we can compute any Fourier transform from its definition. However, it is far more efficient to derive some simple relationships that relate transforms to each other. This is the purpose of this section.
Linearity
If $f(t)$ and $g(t)$ are functions with Fourier transforms $F(\omega)$ and $G(\omega)$, respectively, then
$$
\mathcal{F}\left[c_1 f(t)+c_2 g(t)\right]=c_1 F(\omega)+c_2 G(\omega),
$$
where $c_1$ and $c_2$ are (real or complex) constants.
This result follows from the integral definition
$$
\begin{aligned}
\mathcal{F}\left[c_1 f(t)+c_2 g(t)\right] & =\int_{-\infty}^{\infty}\left[c_1 f(t)+c_2 g(t)\right] e^{-i \omega t} d t \
& =c_1 \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i \omega t} d t+c_2 \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-i \omega t} d t \
& =c_1 F(\omega)+c_2 G(\omega)
\end{aligned}
$$

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Matlab代写

数学代写|Matlab代考|FOURIER TRANSFORMS CONTAINING THE DELTA FUNCTION


在上一节中,我们强调了一个事实,䀨像余弦和正弦这样的简单函数不是绝对可积的。这是否意味着这些函数不具有傅里叶变换?
在本节中,我们将展示某些函数仍然可以进行傅里叶变换,即使我们不能直接计算它们。
我们之所以能找到某些非绝对可积函数的傅里叶变换,是因为delta函数的引入,因为
$$
\int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega-\omega_0\right) e^{i t \omega} d \omega=e^{i \omega_0 t}
$$
对全部 $t$. 因此,傅里叶变换的逆 $\delta\left(\omega-\omega_0\right)$ 是复指数 $e^{i \omega 0 t} / 2 \pi$ 或者
$$
\mathcal{F}\left(e^{i \omega_0 t}\right)=2 \pi \delta\left(\omega-\omega_0\right) .
$$
这立即产生的结果是
$$
\mathcal{F}(1)=2 \pi \delta(\omega)
$$
非零频率,因此是直流信昊。

数学代写|Matlab代考|PROPERTIES OF FOURIER TRANSFORMS


原则上我们可以根据其定义计算任何傅里叶变换。然而,推导一些将转换相互关联的简单关系要有效得多。这就是本节的目的。
线性
度 $f(t)$ 和 $g(t)$ 是具有傅里叶变换的函数 $F(\omega)$ 和 $G(\omega)$ , 分别是
$$
\mathcal{F}\left[c_1 f(t)+c_2 g(t)\right]=c_1 F(\omega)+c_2 G(\omega),
$$
在哪里 $c_1$ 和 $c_2$ 是(实数或复数)常量。
这个结果来自积分定义
$$
\mathcal{F}\left[c_1 f(t)+c_2 g(t)\right]=\int_{-\infty}^{\infty}\left[c_1 f(t)+c_2 g(t)\right] e^{-i \omega t} d t \quad=c_1 \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i \omega t} d t+c_2 \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-i \omega t} d t=c_1 F(\omega)+c_2 G(\omega)
$$

数学代写|Matlab代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

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数学代写|Matlab代考|MATH2200 FOURIER SERIES WITH PHASE ANGLES

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数学代写|Matlab代考|MATH2200 FOURIER SERIES WITH PHASE ANGLES

数学代写|Matlab代考|FOURIER SERIES WITH PHASE ANGLES

Sometimes it is desirable to rewrite a general Fourier series as a purely cosine or purely sine series with a phase angle. Engineers often speak of some quantity leading or lagging another quantity. Re-expressing a Fourier series in terms of amplitude and phase provides a convenient method for determining these phase relationships.

Suppose, for example, that we have a function $f(t)$ of period $2 L$, given in the interval $[-L, L]$, whose Fourier series expansion is
$$
f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \left(\frac{n \pi t}{L}\right)+b_n \sin \left(\frac{n \pi t}{L}\right) .
$$
We wish to replace Equation $5.4 .1$ by the series:
$$
f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \left(\frac{n \pi t}{L}+\varphi_n\right)
$$

数学代写|Matlab代考|COMPLEX FOURIER SERIES

So far in our discussion, we expressed Fourier series in terms of sines and cosines. We are now ready to re-express a Fourier series as a series of complex exponentials. There are two reasons for this. First, in certain engineering and scientific applications of Fourier series, the expansion of a function in terms of complex exponentials results in coefficients of considerable simplicity and clarity. Second, these complex Fourier series point the way to the development of the Fourier transform in the next chapter.

We begin by introducing the variable $\omega_n=n \pi / L$, where $n=0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ Using Euler’s formula we can replace the sine and cosine in the Fourier series by exponentials and find that
$$
f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2}\left(e^{i \omega_n t}+e^{-i \omega_n t}\right)+\frac{b_n}{2 i}\left(e^{i \omega_n t}-e^{-i \omega_n t}\right)
$$

$$
=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{2}-\frac{b_n i}{2}\right) e^{i \omega_n t}+\left(\frac{a_n}{2}+\frac{b_n i}{2}\right) e^{-i \omega_n t}
$$
If we define $c_n=\frac{1}{2}\left(a_n-i b_n\right)$, then
$$
c_n=\frac{1}{2}\left(a_n-i b_n\right)=\frac{1}{2 L} \int_\tau^{\tau+2 L} f(t)\left[\cos \left(\omega_n t\right)-i \sin \left(\omega_n t\right)\right] d t=\frac{1}{2 L} \int_\tau^{\tau+2 L} f(t) e^{-i \omega_n t} d t .
$$
Similarly, the complex conjugate of $c_n, c_n^$, equals $$ c_n^=\frac{1}{2}\left(a_n+i b_n\right)=\frac{1}{2 L} \int_\tau^{\tau+2 L} f(t) e^{i \omega_n t} d t .
$$

数学代写|Matlab代考|MATH2200 FOURIER SERIES WITH PHASE ANGLES

Matlab代写

数学代写|Matlab代考|FOURIER SERIES WITH PHASE ANGLES

有时需要将一般隼里叶级数重写为具有相位角的纯余弦或饨正弦级数。工程师泾常谈论一些数量领先或落后于另一个数量。根据振 幅和相位重新表示傅里叶级数提供了一种确定这些相位关系的便脻方法。
例如,假设我们有一个函数 $f(t)$ 时期的 $2 L$ ,在区间内给出 $[-L, L]$, 其傅里叶级数展开为
$$
f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \left(\frac{n \pi t}{L}\right)+b_n \sin \left(\frac{n \pi t}{L}\right) .
$$
我们希望替换方程式 $5.4 .1$ 按系列:
$$
f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \left(\frac{n \pi t}{L}+\varphi_n\right)
$$

数学代写|Matlab代考|COMPLEX FOURIER SERIES

到目前为止,在我们的讨论中,我们用正弦和余弦表示傅里叶级数。我们现在准备将傅里叶级数重新表示为一系列照指数。有两个 原因。首先,在傅立叶级数的某些工程和科学应用中,根据年指数展开函数会导致系数相当简单和清晰。其次,这些复杂的傅里叶 级数为下一章傅里叶变换的发展指明了方向。
我们首先引入变量 $\omega_n=n \pi / L$ ,在䂙里 $n=0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ 利用欧拉公式我们可以将傅里叶级数中的正弦和余弦用指数代替, 发现
$$
\begin{gathered}
f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2}\left(e^{i \omega_n t}+e^{-i \omega_n t}\right)+\frac{b_n}{2 i}\left(e^{i \omega_n t}-e^{-i \omega_n t}\right) \
=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{2}-\frac{b_n i}{2}\right) e^{i \omega_n t}+\left(\frac{a_n}{2}+\frac{b_n i}{2}\right) e^{-i \omega_n t}
\end{gathered}
$$
如果我们定义 $c_n=\frac{1}{2}\left(a_n-i b_n\right)$ , 然后
$$
c_n=\frac{1}{2}\left(a_n-i b_n\right)=\frac{1}{2 L} \int_\tau^{\tau+2 L} f(t)\left[\cos \left(\omega_n t\right)-i \sin \left(\omega_n t\right)\right] d t=\frac{1}{2 L} \int_\tau^{\tau+2 L} f(t) e^{-i \omega_n t} d t .
$$
同样,复共轭钊少上标或下标参数
$$
c_n^{=} \frac{1}{2}\left(a_n+i b_n\right)=\frac{1}{2 L} \int_\tau^{\tau+2 L} f(t) e^{i \omega_n t} d t .
$$

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数学代写|Matlab代考|BMS82 CRAMER’S RULE

数学代写|Matlab代考|CRAMER’S RULE

One of the most popular methods for solving simple systems of linear equations is Cramer’s rule. ${ }^4$ It is very useful for $2 \times 2$ systems, acceptable for $3 \times 3$ systems, and of doubtful use for $4 \times 4$ or larger systems.
Let us have $n$ equations with $n$ unknowns, $A \mathbf{x}=\mathbf{b}$. Cramer’s rule states that
$$
x_1=\frac{\operatorname{det}\left(A_1\right)}{\operatorname{det}(A)}, \quad x_2=\frac{\operatorname{det}\left(A_2\right)}{\operatorname{det}(A)}, \quad \cdots, \quad x_n=\frac{\operatorname{det}\left(A_n\right)}{\operatorname{det}(A)},
$$
where $A_i$ is a matrix obtained from $A$ by replacing the $i$ th column with $\mathbf{b}$ and $n$ is the number of unknowns and equations. Obviously, $\operatorname{det}(A) \neq 0$ if Cramer’s rule is to work.
To prove ${ }^5$ Cramer’s rule, consider
$$
x_1 \operatorname{det}(A)=\left|\begin{array}{ccccc}
a_{11} x_1 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1 n} \
a_{21} x_1 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2 n} \
a_{31} x_1 & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3 n} \
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \
a_{n 1} x_1 & a_{n 2} & a_{n 3} & \cdots & a_{n n}
\end{array}\right|
$$

数学代写|Matlab代考|ROW ECHELON FORM AND GAUSSIAN ELIMINATION

So far, we assumed that every system of equations has a unique solution. This is not necessarily true, as the following examples show.

Example 3.4.1
Consider the system
$$
x_1+x_2=2
$$
and
$$
2 x_1+2 x_2=-1 .
$$
This system is inconsistent because the second equation does not follow after multiplying the first by 2. Geometrically, Equation 3.4.1 and Equation 3.4.2 are parallel lines; they never intersect to give a unique $x_1$ and $x_2$.

Example $3.4 .2$
Even if a system is consistent, it still may not have a unique solution. For example, the system
$$
x_1+x_2=2
$$
and
$$
2 x_1+2 x_2=4
$$
is consistent, with the second equation formed by multiplying the first by 2 . However, there are an infinite number of solutions.

数学代写|Matlab代考|BMS82 CRAMER’S RULE

Matlab代写

数学代写|Matlab代考|CRAMER’S RULE

求解简单线性方程组的最流行方法之一是 Cramer 规则。 4 这是非常有用的 $2 \times 2$ 兑统,可接営的 $3 \times 3$ 杀统,并怀疑用于 $4 \times 4$ 或 里大的芬统。
让我们有 $n$ 方程式 $n$ 末知数, $A \mathbf{x}=\mathbf{b}$. 克莱默的规则指出
$$
x_1=\frac{\operatorname{det}\left(A_1\right)}{\operatorname{det}(A)}, \quad x_2=\frac{\operatorname{det}\left(A_2\right)}{\operatorname{det}(A)}, \quad \cdots, \quad x_n=\frac{\operatorname{det}\left(A_n\right)}{\operatorname{det}(A)},
$$
在哪里 $A_i$ 是从中获得的矩阵 $A$ 通过更换 $i$ 第列与 $\mathbf{b}$ 和 $n$ 是末知数和方程的数量。明显地, $\operatorname{det}(A) \neq 0$ 如果 Cramer 的规则有效。 证明 ${ }^5$ 克莱默规则,考虑

数学代写|Matlab代考|ROW ECHELON FORM AND GAUSSIAN ELIMINATION

到目前为止,我们假设每个方程组都陏唯一解。正如以下示例所示,这不一定是正确的。
示例 3.4.1
考虑系统
$$
x_1+x_2=2
$$

$$
2 x_1+2 x_2=-1
$$
这个系统是不一致的,因为第二个方程在第一个方程乘以 2 后不成立。在几何上,方程 3.4.1 和方程 3.4.2 是平行线;他们从不相 交以提供独特的 $x_1$ 和 $x_2$.
例子3.4.2
即使一个系统是一致的,它仍然可能没有唯一的解决方案。例如,系统
$$
x_1+x_2=2
$$

$$
2 x_1+2 x_2=4
$$
与通过将第一个乘以 2 形成的第二个方程一致。但是,有无数种解决方案。

数学代写|Matlab代考

数学代写|Matlab代考 请认准exambang™. exambang™为您的留学生涯保驾护航。

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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数学代写|Matlab代考|MATLAB101 METHOD OF UNDETERMINED COEFFICIENTS

如果你也在 怎样代写Matlab MATLAB101这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。Matlab(”MATrix LABoratory”的缩写)是由MathWorks公司开发的一种专有的多范式编程语言和数值计算环境。MATLAB允许进行矩阵操作、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面,以及与用其他语言编写的程序进行接口。

Matlab 是由数学家和计算机程序员Cleve Moler发明的。MATLAB的想法是基于他1960年代的博士论文。Moler成为新墨西哥大学的一名数学教授,并开始为他的学生开发MATLAB作为一种爱好。他在1967年与他曾经的论文导师George Forsythe开发了MATLAB的最初线性代数编程。随后在1971年开发了线性方程的Fortran 代码。

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数学代写|Matlab代考|MATLAB101 METHOD OF UNDETERMINED COEFFICIENTS

数学代写|Matlab代考|METHOD OF UNDETERMINED COEFFICIENTS

Homogeneous ordinary differential equations become nonhomogeneous when the right side of Equation 2.0.1 is nonzero. How does this case differ from the homogeneous one that we have treated so far?

To answer this question, let us begin by introducing a function $y_p(x)$-called a particular solution – whose only requirement is that it satisfies the differential equation
$$
a_n(x) \frac{d^n y_p}{d x^n}+a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y_p}{d x^{n-1}}+\cdots+a_1(x) \frac{d y_p}{d x}+a_0(x) y_p=f(x) .
$$
Then, by direct substitution, it can be seen that the general solution to any nonhomogeneous, linear, ordinary differential equation is
$$
y(x)=y_H(x)+y_p(x),
$$
where $y_H(x)$-the homogeneous or complementary solution-satisfies
$$
a_n(x) \frac{d^n y_H}{d x^n}+a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y_H}{d x^{n-1}}+\cdots+a_1(x) \frac{d y_H}{d x}+a_0(x) y_H=0
$$

数学代写|Matlab代考|FORCED HARMONIC MOTION

Let us now consider the situation when an external force $f(t)$ acts on a vibrating mass on a spring. For example, $f(t)$ could represent a driving force that periodically raises and lowers the support of the spring. The inclusion of $f(t)$ in the formulation of Newton’s second law yields the differential equation
$$
\begin{aligned}
& m \frac{d^2 x}{d t^2}=-k x-\beta \frac{d x}{d t}+f(t), \
& \frac{d^2 x}{d t^2}+\frac{\beta}{m} \frac{d x}{d t}+\frac{k}{m} x=\frac{f(t)}{m}
\end{aligned}
$$
or
$$
\frac{d^2 x}{d t^2}+2 \lambda \frac{d x}{d t}+\omega^2 x=F(t),
$$
where $F(t)=f(t) / m, 2 \lambda=\beta / m$, and $\omega^2=k / m$. To solve this nonhomogeneous equation we will use the method of undetermined coefficients.

数学代写|Matlab代考|MATLAB101 METHOD OF UNDETERMINED COEFFICIENTS

Matlab代写

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当方程 $2.0 .1$ 的右边不为零时,齐次常微分方程娈得非斈次。这个客例与我们目前处理的同类宋例有何不同?
为了回答这个问题,让我们先介绍一个函数 $y_p(x)$-称为特定解一一其唯一要求是满足微分方程
$$
a_n(x) \frac{d^n y_p}{d x^n}+a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y_p}{d x^{n-1}}+\cdots+a_1(x) \frac{d y_p}{d x}+a_0(x) y_p=f(x) .
$$
那么,通过直接代入,可以看出任意非齐次线性常微分方程的通解为
$$
y(x)=y_H(x)+y_p(x),
$$
在哪里 $y_H(x)$-同质或互补的解决方案-满足
$$
a_n(x) \frac{d^n y_H}{d x^n}+a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y_H}{d x^{n-1}}+\cdots+a_1(x) \frac{d y_H}{d x}+a_0(x) y_H=0
$$

数学代写|Matlab代考|FORCED HARMONIC MOTION

现在让我们考虑当有外力时的情况 $f(t)$ 作用于弹簧上的振动质量。例如, $f(t)$ 可以表示定期升高和降低惮簧支撑的驱动力。列入 $f(t)$ 在牛顿第二定律的公式中得到微分方程
$$
m \frac{d^2 x}{d t^2}=-k x-\beta \frac{d x}{d t}+f(t), \quad \frac{d^2 x}{d t^2}+\frac{\beta}{m} \frac{d x}{d t}+\frac{k}{m} x=\frac{f(t)}{m}
$$
$$
\frac{d^2 x}{d t^2}+2 \lambda \frac{d x}{d t}+\omega^2 x=F(t),
$$
在哪里 $F(t)=f(t) / m, 2 \lambda=\beta / m$ ,和 $\omega^2=k / m$. 为了求解这个非齐次方程,我们将使用待定系数法。

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线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
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MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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数学代写|Matlab代考|MATLAB101 LU and Cholesky Factorisations

如果你也在 怎样代写Matlab MATLAB101这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。Matlab(”MATrix LABoratory”的缩写)是由MathWorks公司开发的一种专有的多范式编程语言和数值计算环境。MATLAB允许进行矩阵操作、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面,以及与用其他语言编写的程序进行接口。

Matlab 是由数学家和计算机程序员Cleve Moler发明的。MATLAB的想法是基于他1960年代的博士论文。Moler成为新墨西哥大学的一名数学教授,并开始为他的学生开发MATLAB作为一种爱好。他在1967年与他曾经的论文导师George Forsythe开发了MATLAB的最初线性代数编程。随后在1971年开发了线性方程的Fortran 代码。

Matlab代写,免费提交作业要求, 满意后付款,成绩80\%以下全额退款,安全省心无顾虑。专业硕 博写手团队,所有订单可靠准时,保证 100% 原创。最高质量的Matlab作业代写,服务覆盖北美、欧洲、澳洲等 国家。 在代写价格方面,考虑到同学们的经济条件,在保障代写质量的前提下,我们为客户提供最合理的价格。 由于作业种类很多,同时其中的大部分作业在字数上都没有具体要求,因Matlab作业代写的价格不固定。通常在专家查看完作业要求之后会给出报价。作业难度和截止日期对价格也有很大的影响。

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在不断发展的过程中,avatest™如今已经成长为论文代写,留学生作业代写服务行业的翘楚和国际领先的教育集团。全体成员以诚信为圆心,以专业为半径,以贴心的服务时刻陪伴着您, 用专业的力量帮助国外学子取得学业上的成功。

•最快12小时交付 

•200+ 英语母语导师 

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想知道您作业确定的价格吗? 免费下单以相关学科的专家能了解具体的要求之后在1-3个小时就提出价格。专家的 报价比上列的价格能便宜好几倍。

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数学代写|Matlab代考|MATLAB101 LU and Cholesky Factorisations

数学代写|Matlab代考|LU and Cholesky Factorisations

In this section we will discuss the triangular factorisations of matrices.
Definition 34 (Positive Definite Matrix). Let $A_{n \times n}$ be symmetric real matrix and $\mathrm{x} \in \mathbb{R}^n$ a nonzero vector. Then, $A$ is said to be positive definite matrix if $A=A^T$ and $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}>0$ for any $\mathbf{x}$.
Remark 7. Note that the matrix $A$ is nonsingular by definition.
Definition 35 (Triangular Factorisation). Assume that $A$ is a nonsingular matrix. It said to be A has a triangular factorisation or triangular decomposition if it can be factorised as a product of unit lower-triangular matrix $L$ and an upper triangular matrix $U$ :
$$
A=L U
$$
or in matrix form
$$
\left[\begin{array}{lll}
a_{11} & a_{12} & a_{13} \
a_{21} & a_{22} & a_{23} \
a_{31} & a_{32} & a_{33}
\end{array}\right]=\left[\begin{array}{ccc}
1 & 0 & 0 \
l_{21} & 1 & 0 \
l_{31} & l_{32} & 1
\end{array}\right]\left[\begin{array}{ccc}
u_{11} & u_{12} & u_{13} \
0 & u_{22} & u_{23} \
0 & 0 & u_{33}
\end{array}\right]
$$
Note that since $A$ is nonsingular matrix this implies that $u_{r r} \neq 0$ for all $r$ and this is called Doolittle factorisation.

数学代写|Matlab代考|Jacobi Method

The general form of Jacobi iterative method for solving the $i$ th equation in the linear system $A X=B$ for unknown $x_i, i=1,, \cdots, n$ is:
$$
x_i^k=\sum_{j=1}^n\left(-\frac{a_{i j} x_j^{k-1}}{a_{i i}}\right)+\frac{b_i}{a_{i i}}, j \neq i, a_{i i} \neq 0, \text { for } i=1, \cdots, n, k=1, \cdots, n .
$$
It is also known as Jacobi iterative process or Jacobi iterative technique

Example 28. Solve the following linear system using Jacobi iterative method
$$
\begin{aligned}
2 x_1+x_2+x_3 & =0 \
x_1+3 x_2+x_3 & =0.5 \
x_1+x_2+2.5 x_3 & =0
\end{aligned}
$$
Solution: These equations can be written in the form
$$
\begin{gathered}
x_1=\frac{-x_2-x_3}{2}, \
x_2=\frac{0.5-x_1-x_3}{3}, \
x_3=\frac{-x_1-x_2}{2.5} .
\end{gathered}
$$

数学代写|Matlab代考|MATLAB101 LU and Cholesky Factorisations

Matlab代写

数学代写|Matlab代考|LU and Cholesky Factorisations


在本节中,我们将讨论矩阵的三角分解。
定义 34 (正定矩阵) 。让 $A_{n \times n}$ 是对称实矩阵和 $\mathrm{x} \in \mathbb{R}^n$ 个非零向量。然后, $A$ 被称为正定矩阵如果 $A=A^T$ 和 $\mathrm{x}^T A \mathrm{x}>0$ 对
于任何 $\mathbf{x}$.
备注 7. 注竟矩阵 $A$ 根据定义是非奇异的。
定义 35 (三角分解) 。假使,假设 $A$ 是非奇异矩阵。如果它可以分解为单位下三角矩阵的乘积,则称 $\mathrm{A}$ 具有三角分解或三角分解 $L$ 和一个上三角矩阵 $U$ :
$$
A=L U
$$
或矩轪式
请注意,因为 $A$ 是非奇异矩阵,这意味着 $u_{r r} \neq 0$ 对所有人 $r$ 这称为杜立特因式分解。

数学代写|Matlab代考|Jacobi Method


雅可比迭代法求解的一般形式 $i$ 线性系统中的第 方程 $A X=B$ 对于末知 $x_i, i=1,, \cdots, n$ 是:
$$
x_i^k=\sum_{j=1}^n\left(-\frac{a_{i j} x_j^{k-1}}{a_{i i}}\right)+\frac{b_i}{a_{i i}}, j \neq i, a_{i i} \neq 0, \text { for } i=1, \cdots, n, k=1, \cdots, n .
$$
它也被称为雅可比迭代过程或雅可比迭代技术
示例 28. 使用 Jacobi 迭代方法求解以下线性系统
$$
2 x_1+x_2+x_3=0 x_1+3 x_2+x_3 \quad=0.5 x_1+x_2+2.5 x_3=0
$$
解决方䓌: 这些方程式可以写成以下形式
$$
x_1=\frac{-x_2-x_3}{2}, x_2=\frac{0.5-x_1-x_3}{3}, x_3=\frac{-x_1-x_2}{2.5}
$$

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博弈论代写

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根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。