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3.3.3矩阵在微分方程中的应用(下)
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      [1] 引言(上)
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      [2] 引言(下)
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      [3] 1.1 计算机科学计算研究对象及特...
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      [4] 1.2.1误差来源与分类(上)
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      [5] 1.2.1误差来源与分类(下)
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      [6] 1.2.2 有效数字的概念(上)
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      [7] 1.2.2 有效数字的概念(下)
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      [8] 1.2.3 函数计算的误差值
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      [9] 1.2.4 数值函数的稳定性
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      [10] 1.2.5 避免误差危害的基本原则...
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      [11] 1.2.5 避免误差危害的基本原则...
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      [12] 1.2.5 避免误差危害的基本原则...
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      [13] 1.3.1 向量范数及矩阵范数定义...
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      [14] 1.3.1 向量范数及矩阵范数定义...
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      [15] 1.3.2 矩阵m1范数和F-范数...
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      [16] 1.3.2 矩阵m1范数和F-范数...
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      [17] 1.3.3 矩阵范数和向量范数的相...
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      [18] 1.3.3 矩阵范数和向量范数的相...
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      [19] 1.3.4 三个重要的算子范数(上...
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      [20] 1.3.4 三个重要的算子范数(下...
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      [21] 1.3.5有关矩阵范数性质的三个重...
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      [22] 1.3.5有关矩阵范数性质的三个重...
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      [23] 2.1.1.1 Gauss消去法...
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      [24] 2.1.1.1 Gauss消去法...
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      [25] 2.1.1.2 Gauss消元求解...
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      [26] 2.1.1.3 矩阵A的LU分解(...
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      [27] 2.1.1.3 矩阵A的LU分解(...
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      [28] 2.1.1.4 求解线性方程组的D...
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      [29] 2.1.1.5 紧凑的LU分解计...
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      [30] 2.1.1.5 紧凑的LU分解计...
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      [31] 2.1.1.6 LU分解的存在和唯...
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      [32] 2.1.1.7 利用LU分解求矩阵...
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      [33] 2.1.2.1Gauss列主元消去...
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      [34] 2.1.2.2 带列主元的LU分解...
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      [35] 2.1.2.2 带列主元的LU分解...
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      [36] 2.1.3.1 对称正定矩阵的ch...
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      [37] 2.1.3.2 cholesky分...
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      [38] 2.1.3.2 cholesky分...
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      [39] 2.1.4 三对角矩阵的三角分解(...
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      [40] 2.1.4 三对角矩阵的三角分解(...
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      [41] 2.1.5.1 条件数与方程组的性...
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      [42] 2.1.5.1 条件数与方程组的性...
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      [43] 2.1.5.2 与条件数有关的一个...
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      [44] 2.1.6.1 household...
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      [45] 2.1.6.1 household...
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      [46] 2.1.6.2 household...
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      [48] 2.1.6.3 矩阵的QR分解实例...
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      [49] 2.1.6.3 矩阵的QR分解实例...
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      [50] 2.2.1 特殊矩阵的特征系统--...
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      [52] 2.2.2 正规矩阵的Schur分...
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      [53] 2.2.2 正规矩阵的Schur分...
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      [54] 2.2.3 矩阵的谱半径与矩阵范数...
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      [56] 2.3.1 矩阵是否可对角化的判别...
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      [57] 2.3.1 矩阵是否可对角化的判别...
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      [58] 2.3.2 矩阵的Jordan标准...
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      [59] 2.3.2 矩阵的Jordan标准...
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      [60] 2.3.3 关于变换矩阵T的计算(...
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      [61] 2.3.3 关于变换矩阵T的计算(...
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      [62] 2.3.4 Hamilton-Ca...
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      [63] 2.4.1-1 矩阵的奇异值定义
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      [64] 2.4.1-2 矩阵的奇异值分解定...
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      [65] 2.4.1-2 矩阵的奇异值分解定...
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      [66] 2.4.2 矩阵A的奇异值分解步骤
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      [67] 2.4.3用矩阵的奇异值讨论矩阵的...
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      [69] 3.1.2-1 矩阵级数
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      [70] 3.1.2-2 特殊的矩阵级数及其...
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      [71] 3.1.2-3 矩阵级数绝对收敛定...
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      [72] 3.1.2-3 矩阵级数绝对收敛定...
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      [73] 3.2.1 矩阵幂级数
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      [74] 3.2.2 矩阵函数的定义及相关引...
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      [75] 3.2.2 矩阵函数的定义及相关引...
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      [76] 3.2.3 计算矩阵函数f(tJ)...
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      [77] 3.2.4矩阵函数的计算
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      [78] 3.2.5计算f(A)和f(At)...
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      [79] 3.2.5计算f(A)和f(At)...
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      [80] 3.3.1相对于数量变量的微分和积...
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      [81] 3.3.1相对于数量变量的微分和积...
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      [82] 3.3.2相对于矩阵变量的微分(上...
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      [85] 3.3.3矩阵在微分方程中的应用(...
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      [86] 3.3.4精细积分法
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      [87] 4.1.1 简单迭代法
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      [88] 4.1.2 Jacobi迭代和G-...
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      [90] 4.1.3迭代法的收敛性(上)
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      [91] 4.1.3迭代法的收敛性(下)
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      [92] 4.1.4 Jacobi迭代和G-...
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      [94] 4.1.5 判别收敛的充分性条件(...
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      [95] 4.1.5 判别收敛的充分性条件(...
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      [96] 4.1.6 迭代改善法
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      [97] 4.2.1 非线性方程简介
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      [98] 4.2.2 简单迭代法的一般性理论...
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      [99] 4.2.2 简单迭代法的一般性理论...
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      [100] 4.2.3 迭代收敛的充分条件(上...
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      [101] 4.2.3 迭代收敛的充分条件(下...
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      [102] 4.2.4 实用收敛性的判别及收敛...
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      [103] 4.2.4 实用收敛性的判别及收敛...
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      [104] 4.3.1 Newton迭代法及其...
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      [105] 4.3.2 几个数值例子(上)
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      [106] 4.3.2 几个数值例子(下)
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      [107] 4.3.3 多根区间上的单根的计算...
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      [108] 4.3.3 多根区间上的单根的计算...
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      [109] 4.3.4 重根的计算(上)
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      [110] 4.3.4 重根的计算(下)
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      [111] 4.4.1 迭代的加速-SOR(上...
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      [112] 4.4.1 迭代的加速-SOR(下...
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      [113] 4.4.2 迭代的加速-Aitke...
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      [114] 4.4.2 迭代的加速-Aitke...
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      [115] 4.5 求解特征值问题的数值方法(...
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      [116] 4.5 求解特征值问题的数值方法(...
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      [118] 5.1.1 插值与逼近 引言(上)
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      [119] 5.1.1 插值与逼近 引言(下)
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      [124] 5.2.1 Lagrange插值公...
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      [125] 5.2.2-1 牛顿插值公式(上)
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      [126] 5.2.2-1 牛顿插值公式(下)
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      [127] 5.2.2-2 牛顿插值多项式(续...
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      [128] 5.2.2-2 牛顿插值多项式(续...
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      [129] 5.2.3 插值余项
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      [130] 5.2.4 Hermite插值(上...
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      [131] 5.2.4 Hermite插值(下...
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      [132] 5.2.5 分段低次插值(上)
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      [133] 5.2.5 分段低次插值(下)
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      [134] 5.3.1 三次样条插值(上)
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      [135] 5.3.1 三次样条插值(下)
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      [136] 5.3.2 三次样条插值及其收敛性...
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      [137] 5.3.2 三次样条插值及其收敛性...
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      [138] 5.5.1 正交函数族在逼近中的应...
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      [139] 5.5.1 正交函数族在逼近中的应...
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      [140] 5.5.2 正交多项式简介(上)
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      [141] 5.5.2 正交多项式简介(下)
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      [142] 5.5.3 函数的最佳平方逼近
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