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當(dāng)前位置: 首頁出版圖書科學(xué)技術(shù)計算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)軟件與程序設(shè)計其他編程語言/工具MATLAB數(shù)學(xué)建模方法與應(yīng)用

MATLAB數(shù)學(xué)建模方法與應(yīng)用

MATLAB數(shù)學(xué)建模方法與應(yīng)用

定 價:¥119.00

作 者: 謝中華
出版社: 清華大學(xué)出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787302612148 出版時間: 2023-01-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 16開 頁數(shù): 480 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  《MATLAB數(shù)學(xué)建模方法與應(yīng)用》主要介紹常用數(shù)學(xué)建模方法及其MATLAB實(shí)現(xiàn)與應(yīng)用,內(nèi)容包括MATLAB數(shù)組運(yùn)算、程序設(shè)計、繪圖、數(shù)據(jù)管理、符號計算、數(shù)值計算、多項式與插值擬合、常用統(tǒng)計及優(yōu)化建模方法與MATLAB求解、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法、排隊論方法、以層次分析法和模糊評價法為代表的多指標(biāo)綜合評價方法、MATLAB圖像處理基礎(chǔ)、Simulink建模與仿真、全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽真題解析等內(nèi)容。同時,為便于學(xué)習(xí),本書免費(fèi)提供配套的所有數(shù)據(jù)及源程序。 《MATLAB數(shù)學(xué)建模方法與應(yīng)用》可以作為高等院校學(xué)生的數(shù)學(xué)建?;蚺c數(shù)學(xué)實(shí)驗相關(guān)課程的教材或教學(xué)參考書,也可作為從事數(shù)學(xué)建模應(yīng)用的研究人員的參考用書。

作者簡介

暫缺《MATLAB數(shù)學(xué)建模方法與應(yīng)用》作者簡介

圖書目錄


第1章MATLAB數(shù)組運(yùn)算
1.1MATLAB工作界面布局
1.2變量的定義與數(shù)據(jù)類型
1.2.1變量的定義與賦值
1.2.2MATLAB中的常量
1.2.3MATLAB中的關(guān)鍵字
1.2.4數(shù)據(jù)類型
1.2.5數(shù)據(jù)輸出格式
1.3常用函數(shù)
1.4數(shù)組的定義
1.4.1向量的定義
1.4.2矩陣的定義
1.4.3特殊矩陣
1.4.4高維數(shù)組
1.4.5訪問數(shù)組元素
1.4.6定義元胞數(shù)組
1.4.7定義結(jié)構(gòu)體數(shù)組
1.4.8定義數(shù)據(jù)集數(shù)組
1.4.9定義表格型數(shù)組
1.4.10幾種數(shù)組的轉(zhuǎn)換
1.5矩陣運(yùn)算
1.5.1矩陣的算術(shù)運(yùn)算
1.5.2矩陣的關(guān)系運(yùn)算
1.5.3矩陣的邏輯運(yùn)算
1.5.4矩陣的其他常用運(yùn)算
第2章MATLAB程序設(shè)計
2.1MATLAB語言的流程結(jié)構(gòu)
2.1.1條件控制結(jié)構(gòu)
2.1.2循環(huán)結(jié)構(gòu)
2.1.3trycatch試探結(jié)構(gòu)
2.1.4break、continue、return和
pause函數(shù)
2.2編寫自己的MATLAB程序
2.2.1腳本文件
2.2.2函數(shù)文件
2.2.3匿名函數(shù)
2.2.4子函數(shù)與嵌套函數(shù)
2.2.5函數(shù)的遞歸調(diào)用
2.2.6MATLAB常用快捷鍵和快捷
命令
第3章MATLAB數(shù)據(jù)管理
3.1利用數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)?dǎo)入數(shù)據(jù)
3.1.1利用數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)?dǎo)入TXT
文件
3.1.2利用數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)?dǎo)入Excel
文件
3.2調(diào)用函數(shù)讀取外部數(shù)據(jù)
3.2.1調(diào)用readmatrix函數(shù)讀
取TXT數(shù)據(jù)文件
3.2.2調(diào)用textscan函數(shù)讀取
TXT數(shù)據(jù)文件
3.2.3調(diào)用fgetl和sscanf函數(shù)讀
取TXT數(shù)據(jù)文件
3.2.4調(diào)用xlsread函數(shù)讀取
Excel數(shù)據(jù)文件
3.2.5調(diào)用readtable函數(shù)創(chuàng)建
數(shù)據(jù)表
3.3把數(shù)據(jù)寫入文件
3.3.1調(diào)用save函數(shù)保存計算
結(jié)果
3.3.2調(diào)用xlswrite函數(shù)把數(shù)據(jù)
寫入Excel文件
第4章MATLAB繪圖與可視化
4.1交互式繪圖
4.1.1可視化繪圖工具
4.1.2交互式繪圖案例
4.1.3交互式編輯圖形
4.1.4生成繪圖代碼
4.2圖形對象與圖形對象句柄
4.2.1句柄式圖形對象
4.2.2獲取圖形對象屬性名稱
和屬性值
4.2.3設(shè)置圖形對象屬性值
4.3常用繪圖函數(shù)及其應(yīng)用
4.3.1線圖與散點(diǎn)圖
4.3.2曲面、多邊形及體(場)
數(shù)據(jù)可視化
4.3.3數(shù)據(jù)分布圖
4.4圖形的修飾與美化
4.4.1圖形修飾與美化的常用
函數(shù)
4.4.2二維圖形的修飾與美化
4.4.3三維圖形的修飾與美化
4.5基于函數(shù)句柄繪圖
4.6圖形的復(fù)制和輸出
4.7制作GIF格式動畫
第5章MATLAB符號計算
5.1符號對象和符號表達(dá)式
5.1.1創(chuàng)建符號對象
5.1.2符號變量取值域的限定
5.1.3創(chuàng)建符號表達(dá)式
5.1.4符號表達(dá)式的常用運(yùn)算
5.1.5符號運(yùn)算中的轉(zhuǎn)換操作
5.1.6符號函數(shù)繪圖
5.2符號微積分
5.2.1極限、導(dǎo)數(shù)和級數(shù)的符號
計算
5.2.2符號積分計算
5.3符號方程求解
5.3.1符號代數(shù)方程求解
5.3.2符號常微分方程求解
5.4建模案例選講——藥物中毒的
施救方案
5.4.1問題描述
5.4.2問題分析
5.4.3模型假設(shè)與符號約定
5.4.4模型建立
5.4.5模型求解
5.4.6結(jié)果與分析
5.4.7施救方案
第6章MATLAB數(shù)值計算
6.1微積分問題的數(shù)值解
6.1.1離散數(shù)據(jù)求差分及
導(dǎo)數(shù)
6.1.2離散數(shù)據(jù)求積分
6.1.3一元或多元函數(shù)的數(shù)值
積分
6.2代數(shù)方程與方程組的數(shù)值解
6.3常微分方程與方程組的數(shù)
值解
6.3.1初值問題求解
6.3.2延遲微分方程(DDE)
求解
6.3.3邊值問題求解
6.4偏微分方程與方程組的數(shù)
值解
6.4.1偏微分方程的基本概念
6.4.2有限差分法
6.4.3偏微分方程求解函數(shù)
6.4.4雙曲型偏微分方程求解
實(shí)例
6.4.5拋物型偏微分方程求解
實(shí)例
6.4.6橢圓型偏微分方程求解
實(shí)例
6.4.7pdepe函數(shù)應(yīng)用實(shí)例
6.4.8偏微分方程可視化求解
工具
6.5建模案例選講
6.5.1球場燈光照明問題
6.5.2傳染病模型
6.5.3冰鎮(zhèn)西瓜問題
第7章多項式與插值擬合
7.1多項式擬合
7.1.1多項式擬合的數(shù)學(xué)模型
7.1.2多項式擬合的MATLAB
實(shí)現(xiàn)
7.1.3多項式擬合案例
7.2插值問題的數(shù)學(xué)描述
7.2.1什么是插值
7.2.2一維插值問題的數(shù)學(xué)
描述
7.2.3二維插值問題的數(shù)學(xué)
描述
7.2.4三次樣條插值的數(shù)學(xué)
描述
7.3MATLAB常用插值函數(shù)
7.4插值擬合案例
7.4.1一維插值
7.4.2二維插值
7.4.3高維插值
7.5建模案例選講
7.5.1聲吶定位問題
7.5.2土地面積測量問題
第8章常用優(yōu)化建模方法與MATLAB
求解
8.1求解最優(yōu)化問題的MATLAB
函數(shù)
8.2線性規(guī)劃和混合整數(shù)線性
規(guī)劃
8.2.1線性規(guī)劃和混合整數(shù)線
性規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)型
8.2.2linprog和intlinprog函數(shù)
的用法
8.2.3線性規(guī)劃和混合整數(shù)線
性規(guī)劃的案例
8.3非線性規(guī)劃
8.3.1無約束的非線性規(guī)劃
8.3.2有約束的非線性規(guī)劃
8.4多目標(biāo)規(guī)劃
8.4.1最大最小問題
8.4.2多目標(biāo)達(dá)到問題
8.5圖與網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化
8.5.1圖與網(wǎng)絡(luò)的基本概念
8.5.2圖的矩陣表示
8.5.3最小生成樹
8.5.4最短路
8.5.5最大流
8.6常用智能優(yōu)化算法
8.6.1遺傳算法
8.6.2模擬退火算法
8.6.3粒子群算法
8.6.4蟻群算法
8.7建模案例選講
8.7.1東方服裝集團(tuán)童衣配送
問題
8.7.2手機(jī)基站定位問題
第9章常用統(tǒng)計建模方法與MATLAB
求解
9.1描述性統(tǒng)計量和統(tǒng)計圖
9.1.1描述性統(tǒng)計量
9.1.2統(tǒng)計圖
9.2參數(shù)估計
9.2.1常見分布的參數(shù)估計
9.2.2自定義分布的參數(shù)估計
9.3正態(tài)總體參數(shù)的假設(shè)檢驗
9.3.1總體標(biāo)準(zhǔn)差已知時的單個正
態(tài)總體均值的U檢驗
9.3.2總體標(biāo)準(zhǔn)差未知時的單個正
態(tài)總體均值的t檢驗
9.3.3總體標(biāo)準(zhǔn)差未知時的兩個正態(tài)
總體均值的比較t檢驗
9.3.4總體均值未知時的單個正
態(tài)總體方差的χ2檢驗
9.3.5總體均值未知時的兩個正態(tài)總
體方差的比較F檢驗
9.4常用非參數(shù)檢驗
9.4.1游程檢驗
9.4.2符號檢驗
9.4.3Wilcoxon符號秩檢驗
9.4.4MannWhitney秩和
檢驗
9.4.5分布的擬合與檢驗
9.4.6列聯(lián)表檢驗
9.5方差分析
9.5.1單因素方差分析
9.5.2雙因素方差分析
9.5.3方差分析的MATLAB
實(shí)現(xiàn)
9.6回歸分析
9.6.1一元線性回歸
9.6.2多元線性回歸
9.6.3非線性回歸
9.6.4回歸分析案例及MATLAB
實(shí)現(xiàn)
9.7聚類分析
9.7.1距離和相似系數(shù)
9.7.2系統(tǒng)聚類法
9.7.3K均值聚類法
9.7.4聚類分析的MATLAB
函數(shù)
9.7.5Q型聚類分析案例
9.7.6R型聚類分析案例
9.8判別分析
9.8.1距離判別
9.8.2貝葉斯判別
9.8.3判別分析的MATLAB
函數(shù)
9.8.4判別分析案例
9.9主成分分析
9.9.1主成分分析的幾何意義
9.9.2總體的主成分
9.9.3樣本的主成分
9.9.4主成分分析的MATLAB
函數(shù)
9.9.5主成分分析案例
第10章人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法
10.1人工神經(jīng)元模型
10.2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
10.3神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)方式與BP
算法
10.3.1學(xué)習(xí)方式
10.3.2BP算法
10.4MATLAB神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具箱
常用函數(shù)
10.5基于BP網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)擬合
10.5.1模型建立
10.5.2模型求解
10.6基于SOM網(wǎng)絡(luò)的聚類
分析
10.6.1SOM網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)
10.6.2自組織特征映射學(xué)習(xí)
算法
10.6.3主要城市氣溫模式分類
研究
10.7基于BP網(wǎng)絡(luò)的神經(jīng)元形態(tài)
分類與識別
10.7.1問題重述
10.7.2問題分析
10.7.3模型建立
10.7.4模型求解
10.8建模案例選講——譫妄的
診斷
10.8.1問題描述
10.8.2利用聚類分析進(jìn)行
數(shù)據(jù)探索
10.8.3譫妄的診斷
第11章排隊論方法
11.1排隊論的基本概念
11.1.1排隊系統(tǒng)的組成
11.1.2排隊系統(tǒng)的運(yùn)行
指標(biāo)
11.1.3排隊系統(tǒng)的狀態(tài)及
概率
11.2排隊系統(tǒng)的概率分布
11.2.1泊松流與泊松分布
11.2.2負(fù)指數(shù)分布
11.2.3愛爾朗分布
11.3排隊模型的標(biāo)準(zhǔn)形式
11.4單服務(wù)臺的排隊模型
11.4.1標(biāo)準(zhǔn)型: M/M/1
11.4.2系統(tǒng)容量有限: M/M/1/
N/∞
11.4.3顧客源有限: M/M/1/
∞/m
11.4.4服務(wù)時間服從任意分布: 
M/G/1
11.5多服務(wù)臺的排隊模型
11.5.1標(biāo)準(zhǔn)型: M/M/c
11.5.2系統(tǒng)容量有限: M/M/c/
N/∞
11.5.3顧客源有限: M/M/c/
∞/m
11.6常見排隊模型的MATLAB
求解
11.6.1編寫常見排隊模型的
通用求解函數(shù)
11.6.2常見排隊模型的求解
案例
11.7排隊模型的隨機(jī)模擬
11.7.1隨機(jī)模擬的原理
11.7.2隨機(jī)模擬的步驟
11.7.3隨機(jī)模擬的程序?qū)崿F(xiàn)
11.8建模案例選講——超市收銀
臺支付方式的優(yōu)化模型
11.8.1問題描述
11.8.2問題分析
11.8.3模型假設(shè)與符號說明
11.8.4模型建立
11.8.5模型求解代碼
第12章多指標(biāo)綜合評價方法
12.1層次分析法
12.1.1層次分析法的原理與
步驟
12.1.2建立層次結(jié)構(gòu)模型
12.1.3構(gòu)造判斷矩陣
12.1.4層次單排序與一致性
檢驗
12.1.5層次總排序與決策
12.2模糊綜合評價法
12.2.1模糊綜合評價的原理與
步驟
12.2.2常用的模糊算子
12.2.3一級模糊綜合評價
12.2.4多級模糊綜合評價
12.3建模案例選講——公務(wù)員
招聘問題
12.3.1問題描述
12.3.2問題分析
12.3.3模型假設(shè)
12.3.4模型建立
12.3.5模型求解代碼
第13章MATLAB圖像處理基礎(chǔ)
13.1圖像的基本類型
13.1.1索引圖像
13.1.2真彩圖像
13.1.3灰度圖像
13.1.4二值圖像
13.1.5圖像類型的轉(zhuǎn)換
13.2圖像的讀寫與顯示
13.3圖像的幾何變換與增強(qiáng)
13.3.1圖像縮放
13.3.2圖像旋轉(zhuǎn)
13.3.3對比度增強(qiáng)
13.3.4直方圖均衡
13.4圖像去噪
13.4.1銳化濾波
13.4.2中值濾波
13.4.3傅里葉變換低通
濾波
13.5圖像分割與區(qū)域分析
13.5.1閾值分割
13.5.2自適應(yīng)閾值分割
13.5.3指定灰度值范圍進(jìn)行
圖像分割
13.5.4手動選取感興趣區(qū)域
13.5.5邊緣檢測
13.5.6區(qū)域分析
13.6建模案例選講——基于圖像
資料的數(shù)據(jù)重建與擬合
13.6.1案例描述
13.6.2重建圖像數(shù)據(jù)
13.6.3曲線擬合
第14章Simulink建模與仿真
14.1Simulink簡介
14.1.1何為Simulink
14.1.2Simulink的啟動
14.1.3Simulink的模塊庫
14.2Simulink動態(tài)系統(tǒng)建模與
仿真
14.2.1我的第一個Simulink
模型
14.2.2用Simulink模型解
方程
14.3建模案例選講——貓追老鼠
的Simulink動畫仿真
14.3.1問題描述
14.3.2建立數(shù)學(xué)模型
14.3.3建立Simulink模型
14.3.4設(shè)置模型求解參數(shù)
14.3.5編寫動畫模擬的
SFunction
14.3.6模型求解與實(shí)時仿真
14.3.7總結(jié)
第15章全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽
真題解析
15.1儲油罐的變位識別與罐容
表標(biāo)定
15.1.1問題描述
15.1.2問題分析
15.1.3問題一模型建立
15.1.4問題二模型建立
15.1.5問題一模型求解
15.1.6問題二模型求解
15.2創(chuàng)意平板折疊桌
15.2.1問題描述
15.2.2問題分析
15.2.3模型假設(shè)
15.2.4符號說明
15.2.5問題一模型建立
15.2.6問題二模型建立
15.2.7問題三模型建立
15.2.8問題一模型求解
15.2.9問題二模型求解
15.2.10問題三模型求解
15.2.11折疊桌設(shè)計軟件
參考文獻(xiàn)

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