研究生《数值分析》复习题
研究生数值分析考试

工科研究生《数值分析》复习练习一.填空(共4分,每空44分)(1)设i x i =(n i ,,2,1,0⋯=)插值结点,)(x l i 是相应的n 次Lagrange 插值基函数,则()ni i l x ==∑(),=∑=ni i i x l x 0)(().(2)用简单迭代法求方程3()10f x x x =−−=的正实根,迭代格式()至少是二阶收敛的。
(3)求解非线性方程01=−x xe 的牛顿迭代公式是()(4)在所有首项系数为1的n 次多项式中,首项系数为1的n 次()多项式在[-1,1]上与零的平方逼近误差最小。
(5)设211314122A −⎛⎞⎜⎟=⎜⎟⎜⎟−⎝⎠,则1||||A =(),||||A ∞=().(6)32()272f x x x =−+,则[1,2,3,4]f =(),[1,1,1]f =()(7)n 次Chebyshev 多项式在[-1,1]上的零点为()(8)插值型求积公式0()()nbk k ak A f x f x dx =≈∑∫至少具有()次代数精度,求积系数之和0nk k A ==∑(),而Gauss 求积公式至少具有()次代数精度。
(9)初值问题'24,(0)2,y y x y =−−=,则显式Euler 格式,隐式Euler 格式和梯形格式分别为(),(),()。
(10)已知数据对),,2,1)(,(n k y x k k ⋯=,用直线c bx ax y ++=2拟合这n 个点,则参数c b a ,,满足的法方程组是()(11)第一种幂法迭代格式为()二(10分)求一个次数不高于4次的代数多项式()p x ,使它满足(0)'(0)0,(1)'(1)1,(2)1p p p p p =====,并写出其余项表达式。
(利用Newton 插值公式,制作带重节点的差商表)三(10分)证明:区间[a,b]上带权()x ρ的正交多项式()n g x 的零点都是实数,相异的,且全部落在开区间(,)a b内部。
研究生数值分析试题

一、选择题(四个选项中仅有一项符合题目要求,每小题 3 分,共计 15 分)
1、一般用高斯消元法解线性代数方程组要采用的技术是(
)
(1)调换方程位置; (2)选主元; (3)直接求解; (4)化简方程组。
⎛ 2 2 3⎞ ⎛ 1 0 0 ⎞⎛2 2 3⎞
2、设矩阵
A
为初值迭代一步。
四、(12 分)应用牛顿法于方程
f (x) =
xn
−a
Байду номын сангаас
=
0和
f (x) =1−
a xn
= 0 ,分别导出求 n
a
的
迭代公式,并求极限 lim n a − xk+1 。 k→∞ ( n a − xk )2
五 、 ( 12 ) 方 程 x3 − 6 x − 8 = 0 在 x = 3 附 近 有 根 , 把 方 程 写 成 三 种 不 同 的 等 价 形 式
零, A = LU 为 Doolitte 分解,则上三角矩阵 U 的上半带宽为
。
5、设对称正定矩阵
A
=
(aij
)∈
Rn×n , a11
≠
0
,经过一次
Gauss
消元得到形如
A
=
⎛ ⎜ ⎝
a11 0
∗⎞
A1
⎟ ⎠
的
矩阵,则 A1 是
矩阵。
三、(12 分)试用高斯列主元素法求解线性方程组
⎡ 1 3 −2 −4 ⎤ ⎡ x1 ⎤ ⎡3 ⎤
3、设矩阵 A ∈ Rn×n , Q ∈ Rn×n ,且 QT Q = E ,则下列关系式不成立的是(
)
(1) A = AQ ;(2) QA = A ;(3) Qx = x ,其中 x ∈ Rn ;
数值分析考试复习题

第五章 思考题 1. 代数插值问题的存在唯一性定理是如何叙述的 拉格朗日插值和牛顿插值方法各有何特点? 2. 拉格朗日插值和牛顿插值方法各有何特点? 3. Runge反例主要说明一个什么样的问题? 反例主要说明一个什么样的问题? 反例主要说明一个什么样的问题 第六章 思考题 多项式拟合与代数插值问题有何差异? 1. 多项式拟合与代数插值问题有何差异?拟合函数 有何特点? 有何特点? 曲线拟合的最小二乘法有何特点? 2. 曲线拟合的最小二乘法有何特点? 求一个超定方程组的最小二乘解有哪些主要方法? 3. 求一个超定方程组的最小二乘解有哪些主要方法?
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第三章 思考题 高斯消元法消元过程的目标是什么? 1. 高斯消元法消元过程的目标是什么?消元过程需 用多少次乘除法? 用多少次乘除法?有何数学理论支持 解三对角方程组的消元过程有何特点? 2. 解三对角方程组的消元过程有何特点? 矩阵的范数和向量的范数有何联系, 3. 矩阵的范数和向量的范数有何联系,条件数是如 何定义的 第四章 思考题 1. 解线性方程组的迭代法有何特点?它与解方程组 解线性方程组的迭代法有何特点? 的直接法有何不同? 的直接法有何不同? 2. 解线性方程组的迭代法收敛定理对迭代产生的向 量序列的误差是如何估计的? 量序列的误差是如何估计的? 迭代法求解线性方程组的本质是什么? 3. 迭代法求解线性方程组的本质是什么?
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0 yk
1 yk+1
2 yk+2
Ex16.推导左矩形求积公式 推导左矩形求积公式
∫
∫
b
a
f ′(η ) f ( x )dx = (b − a ) f (a ) + (b − a )2 2
a+b f ′′(η ) f ( x )dx = (b − a ) f ( )+ (b − a )3 2 24
太原理工大学11级硕士研究生数值分析期末考试题

11级(12/07/03)
一、基础题(40分)
(一)、单项选择(2×5=10分)
1、求解常微分方程的预估—校正法的局部截断误差为( )。
2、过
3
4
5、
(二)
1、是一日插值基函数在节点上的取值是______________。
2、设分段多项式,
,
是以0,2,3为节点的三次样条
函数。
则a =____________,b =____________, c =____________。
3、设,则关于节点,,的二阶向前差分为_________。
4、5个节点的牛顿—科特斯求积公式的代数精度为________,5个节点的求积公式最高代数精度为________。
5、设,则a的取值范围为________A可分解为A = LL T,且当L满足________,分解是唯一的。
6、设是切比雪夫正交多项式系,则的正交区间为________,它的权
7迭8。
1
2
(1)
(2)
3、用二步法求解一阶常微分方程初值问题
,
,问:如何选择、的值,才能使该方法的阶数尽可能高?写出此时的局部截断误差主项。
三、计算题(15×2=30分)
1、(1)设,,是区间[-1,1]上权函数为的最高项系数为1的正交多项式组,其中,,求。
(2)利用,,求函数在[-1,1]上的二次最佳平方逼近多项式。
2、已知求解方程组Ax = b的分量迭代格式:,
,,,;,,,
(1)试求出矩阵格式及迭代矩阵。
(2)证明当A为严格对角占优矩阵,时,该迭代格式收敛。
研究生数值分析习题

1. 五个节点的Newton-Cotes 求积公式的代数精度为______,五个节点的求积公式最高代数精度为___________。
(即Gauss 型求积公式)2. 已知数值求积公式为311()[(1)4(2)(3)]3f x dx f f f ≈++⎰ ,则其代数精度为______。
3. 数值积分公式1'12()[(1)8(0)(1)]9f x dx f f f -≈-++⎰的代数精度为_________。
4. 要使求积公式11101()(0)()4f x dx f A f x ≈+⎰具有2次代数精度,则1x =___,1A =___。
5. 在Newton-Cotes 求积公式:()()()()nbn i i a i f x dx b a C f x =≈-∑⎰中,当系数()n i C 是负值时,公式的稳定性不能保证,所以实际应用中,当___________时的Newton-Cotes 求积公式不能使用。
()8()7()10()6A n B n C n D n ≥≥≥≥6. 若用复化梯形公式计算10x e dx ⎰,要求误差不超过610-,利用余项公式估计,至少用______个求积节点。
7. 对于Gauss 型求积公式31()()()bk k a k f x x dx A f x ρ=≈∑⎰,其中()x ρ为权函数,下列说法错误的是_________。
(A )该求积公式一定是稳定的; (B )31()k k k A f x b a ==-∑;(C )该求积公式的代数精度为5;(D )2(35)()()0ba x x x x dx ωρ-=⎰ ,其中31()()k k x x x ω==∏-。
8. 0{()}k k x ϕ∞=是区间[0,1]上权函数()x x ρ=的最高系数为1的正交多项式族,其中0()1x ϕ=,则140()_______x x dx ϕ=⎰。
9. 构造代数精度最高的如下形式的求积公式,并求出其代数精度:10101()()(1)2xf x dx A f A f ≈+⎰10. 数值积分公式形如1()()(0)(1)(0)(1)xf x dx S x Af Bf Cf Df ''≈=+++⎰(1)试确定参数A 、B 、C 、D ,使公式的代数精度尽量高; (2)设4()[0,1]f x C ∈,推导余项公式10()()()R x xf x dx S x =-⎰,并估计误差。
硕士研究生数值分析试卷

数值分析(研究生,2008-12-15)1.(10分)求函数⎩⎨⎧≤≤++<≤-+=10,101,1sin )(2x x x x x x f 在区间[-1,1]上的最佳平方逼近式x e a x a a x 210)(++=φ。
2.(15分)利用乘幂法计算下列矩阵的主特征值和相应的特征向量⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡----110141012,初始向量为T x ]0,0,1[0=(要求结果有三位有效数字)。
同时计算该矩阵的1-条件数和谱条件数。
3.(15分)已知函数x x f sin )(=在36.0,34.0,32.0210===x x x 处的值分别为352274.0,333487.0,314567.0210===y y y 。
用Lagrange 插值多项式对3167.0=x 的函数值进行近似计算,并估计近似计算的误差界。
4.(15分)用Newton 迭代法求方程0ln 2=+x x 在区间(0,2π)内的解,选择你认为合适的初始点,计算方程的根,使得近似解具有四位有效数字。
请从理论上估计达到所需精度所需的迭代次数。
5.(15分)用Gauss-Seidel 迭代法解方程组⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡-=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡---542834*********x x x 取初始近似向量0[0,0,0]Tx =,估计达到4位有效数字需要的迭代次数,并实际计算之。
就该具体问题分析计算过程中总的乘除法计算量。
6. (10分)应用拟牛顿法解非线性方程组⎪⎩⎪⎨⎧=-+=-+.12,2322112221x x x x x x 取T x ]1,0[)0(= ,终止容限210-=ε。
7.(10分) 求解矛盾方程组⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=++=++=++=++232328.12221321321321321x x x x x x x x x x x x8. (10分)用复合Simpson 公式计算积分⎰=21sin )(xdx f I 讨论在误差要求不超过410-的条件下的步长。
研究生《数值分析》练习题(1)

硕士研究生 《数值分析》练习题一、判断题1、用Newton 切线法求解非线性线性方程可以任选初值。
( )2、求解非线性线性方程,Newton 切线法比弦截法迭代次数多。
( )3、若n n A R ⨯∈非奇异,用Jacobi 迭代法求解线性方程组Ax b =必收敛。
( )4、Lagrange 插值法与Newton 插值法得到同一个插值多项式。
( )二、填空题1、近似数 3.14108937a =关于π具 位有效数字。
2、双点弦截法具有 阶收敛速度。
3、求方程x x e =根的单点弦截法迭代公式是 。
4、设2112A ⎛⎫=⎪ ⎪⎝⎭,则()A ρ= 。
5、设,0,1,2,3i x i =是插值基点,,0,1,2,3i l i =是对应的三次Lagrange 插值基函数,则()()33012i i i x l =-=∑ 。
6、由下数据表确定的代数插值多项式的不超过 次。
7、若()8754321f x x x x =+-+,则差商[]0,1,2,,8f = 。
8、拟合三点()()()0,1,1,3,2,2A B C 的直线是y = 。
三、分析与计算题1、设()14,2,3515TA x -⎡⎤==-⎢⎥-⎣⎦,求∞=,2,1,,p x A p p 和()1A cond 。
2、1001012,20253A x -⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪== ⎪ ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭,试计算pp xA ,,p=1,2,∞,和1)(A c o n d 。
3、线性方程组,0Ax b b =≠,用Jacobi 迭代法是否收敛,为什么?其中122111221A -⎛⎫⎪=-- ⎪ ⎪--⎝⎭。
4、线性方程组,0Ax b b =≠,用Jacobi 迭代法是否收敛,为什么?其中2-11=11111-2A ⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦。
5、已知函数表如下:⑴ ()111.75ln11.75L ≈、估计截断误差并说明结果有几位有效数字; ⑵ ()211.75ln11.75N ≈、估计截断误差并说明结果有几位有效数字。
《数值分析》练习题及答案解析

《数值分析》练习题及答案解析第一章 绪论主要考查点:有效数字,相对误差、绝对误差定义及关系;误差分类;误差控制的基本原则;。
1. 3.142和3.141分别作为π的近似数具有( )和( )位有效数字.A .4和3B .3和2C .3和4D .4和4 答案:A2. 设 2.3149541...x *=,取5位有效数字,则所得的近似值x=___________ .答案:2.31503.若近似数2*103400.0-⨯=x 的绝对误差限为5105.0-⨯,那么近似数有几位有效数字 解:2*103400.0-⨯=x ,325*10211021---⨯=⨯≤-x x 故具有3位有效数字。
4 . 14159.3=π具有4位有效数字的近似值是多少?解:10314159.0⨯= π,欲使其近似值*π具有4位有效数字,必需!41*1021-⨯≤-ππ,3*310211021--⨯+≤≤⨯-πππ,即14209.314109.3*≤≤π即取( , )之间的任意数,都具有4位有效数字。
第二章 非线性方程求根 主要考查点:二分法N 步后根所在的区间,及给定精度下二分的次数计算;非线性方程一般迭代格式的构造,(局部)收敛性的判断,迭代次数计算; 牛顿迭代格式构造;求收敛阶;1.用二分法求方程012=--x x 的正根,要求误差小于0.05。
(二分法)解:1)(2--=x x x f ,01)0(<-=f ,01)2(>=f ,)(x f 在[0,2]连续,故[0,2]为函数的有根区间。
"(1)计算01)1(<-=f ,故有根区间为[1,2]。
(2)计算041123)23()23(2<-=--=f ,故有根区间为]2,23[。
(3)计算0165147)47()47(2>=--=f ,故有根区间为]47,23[。
(4)计算06411813)813()813(2>=--=f ,故有根区间为]813,23[。