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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 359 毫秒
1.
求解关系的闭包是一个重要的问题,它的求解主要有三种方法,其中包括集合表达式、关系图和矩阵.利用集合表达式和关系图来求解往往很繁琐,利用矩阵求解,效率则会较高,就此问题进行了研究,建立了数学模型,并利用编程使之在计算机上能够操作实现一般求解.  相似文献   

2.
梯形渠道正常水深计算的迭代法   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文根据梯形渠道明渠均匀流计算理论,分析了求解渠道正常水深的迭代法的基本原理及方法,给出了梯形渠道正常水深迭代法求解直接计算公式。此迭代法求解公式不仅收敛快,计算精度高,应用方便,而且可供计算机程序求解。  相似文献   

3.
本文讨论了在求解平行板导体组问题,巧妙地运用电荷叠加原理,则可使问题的求解过程大为简化,求解十分方便。  相似文献   

4.
问题求解一直是人工智能学科的主题之一。本文建立环境C下的限制物无可拓空间用于包括矛盾问题在内的一般问题的表示及求解,并给出了问题求解策略及求解算法,使问题求解更具智能色彩。  相似文献   

5.
求解正弦交流电路,一般采用相量解析计算,而用相量图求解,在某些情况下更为简便,运用相量图求解关键是选择合适的参考相量,本文就此展开论述。  相似文献   

6.
求解一元一次方程是求解一元一次不等式、二元一次方程组和不等式组的重要基础,在求解过程中我们需要掌握几点技巧,否则求解的过程比较繁琐。求解是需要观察、分析方程的特点,灵活运用五个步骤及等式的两个基本性质确定适当的解法。下面举例分析如下:  相似文献   

7.
本就二面角的度数的求法,从三个方面讨论了它的解题策略,即利用图形中已有的平面角求解,作出二面角的平面角求解,利用公式求解。  相似文献   

8.
在二面角求解的一般方法的基础上,介绍了其它的求解策略,并对其进行了分类和归纳,寻找出各类求解方法间的内在联系。  相似文献   

9.
在物理习题中有关计算恒力做功问题,学生一般能根据力对物体做功的公式W-Fs顺利求解,然而对于有关变力做功的问题,学生往往难以解决,其实,求解有关变力做功的方法很多,重要的是善于利用转换思路和等效代替的思想,根据力的特点和各种物理规律来求解。下面笔者介绍几种求解变力做功的常见方法,掌握这些变力做功求解的方法,可以达到事半功倍的效果。  相似文献   

10.
给出了不定积分的两种求解新方法,结合实例讨论了这些方法在不定积分求解中的可行性,对快速正确求解不定积分有一定意义。  相似文献   

11.
本文针对建筑施工中节约用料问题,采用线性规划理论,建立数学模型,并利用MATLAB中的LP函数求解规划模型。该方法缩短了求解过程,提高了求解精度,节约了材料成本。  相似文献   

12.
分段函数的求导,在其连续区间,可用初等函数微分法求解;在其间断点处一般用导数定义求解。只有当分段函数在其分段点处满足一定条件时,才可不必用导数定义求解,而可用导函数取极限的相对简便方法求解。  相似文献   

13.
文献对三类一阶徽分方程的求解,采用先找积分因子,再利用积分因子转化为全微分方程,然后按全徽分方程的求解方法求解,其过程较繁复.本文借用变量替换法,化为变量可分离的方程,直接给出通解的积分形式,推广了方程的可积类型,并使求解过程大为简化.  相似文献   

14.
在高中阶段知识范围内求某力做的功,可用功的定义式W—Fscosθ来求解,公式中的F只能是恒力,如果F是变力,就不能直接应用该公式来求解.此时可以根据题目中给出的条件,适当变换角度来求解,现结合例题来介绍几种变力做功求解的方法.  相似文献   

15.
通过对一类具体的智能问题求解过程的讨论,揭示出这类智能问题求解的复杂性,并阐述了类似问题求解的基本规律。  相似文献   

16.
学习热学知识的过程中,有许多热学问题,要我们定性地判断.对于此类问题,若利用公式计算求解,比较繁琐,有时还很难奏效.此时若能根据图象求解,可使求解过程简捷、准确.  相似文献   

17.
通过对常微分方程的常规解法的进一步探讨,总结出使求解过程简化的具体作法,同时实现了几类微分方程求解的公式化或半公式化,提高了求解速度和准确性.  相似文献   

18.
尊重事实正确求解贵州省雷山县民族中学(557100)潘国荣近几年来,笔者陆续在许多初中化学书报资料上发现,有关铁及其氧化物的混合物推算求解的试题较多,而给出的求解过程和答案绝大多数具有知识性的错误,下面举两例最常见也最典型的例题及其错误求解过程来加以...  相似文献   

19.
针对变系数线性微分方程复杂的求解问题,章给出了二阶,三阶变系数线性微分方程的可积条件和通解公式,得出了变系数线性微分方程求解的理论依据,从而使比较复杂的微分方程求解更为简便。  相似文献   

20.
机械能守恒定律是能量守恒定律的一个特例,由于它只涉及守恒过程的初、末两个状态,不涉及过程的具体细节,因此,用它来处理问题比应用动力学和运动学公式求解更简单方便,尤其是用它可以求解某些动力学与运动学难以求解的问题,所以,求解力学问题应首先考虑应用机械能守恒定律,但是,在具体应用时须注意“五个选取”。  相似文献   

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