采用积分,采样积分器值缏罚段r值将会怎么变化

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已知定积分值,怎样用R求上限或下限的大小?谢谢啦!
载入中......
把上限或者下限的值看成变量,然后找解
你要找指数函数exp(-x)从零开始的定积分。假设你知道积分值是0.6,你想求出上限是多少。
& func &- function(upper) integrate(function(x) exp(-x), lower = 0, upper = upper)$value - 0.6
& uniroot(func, lower = 0, upper = 2)
[1] 0.9162682
$estim.prec
这里的0.9162682就是你要找的上限值。可以确认一下
& integrate(function(x) exp(-x), lower = 0, upper = 0.9162682)
0.599991 with absolute error & 6.7e-15
总评分:&学术水平 + 2&
热心指数 + 2&
信用等级 + 1&
nice answer
qoiqpwqr 发表于
把上限或者下限的值看成变量,然后找解
你要找指数函数exp(-x)从零开始的定积分。假设你知道积分值是 ...请问上面程序中的value是什么意思呀,怎么运行不出来呢,求解答,谢谢了!
tongnixiangban 发表于
请问上面程序中的value是什么意思呀,怎么运行不出来呢,求解答,谢谢了!value保存的是定积分给出的积分值
已经知道了,谢谢了呀、、、
qoiqpwqr 发表于
value保存的是定积分给出的积分值nengb能不能把完整的写一下 不胜感激
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R的数值积分要使用integrate命令,我在做循环运算的时候遇到下列问题:
# f是被积函数,显然f在0出是无限的
f &- function(x) {return(1/x)}
# 循环运算
for (i in 0:4) {
g[i] &- integrate(f, lower=i, upper=7, stop.on.error=FALSE
g& && && && && && && && && &# 输出g
# 错误信息
错误于integrate(f, lower = i, upper = 7, stop.on.error = FALSE) :
&&non-finite function value
错误: 找不到对象'g'
# 我的问题
从上面的结果可以看出,当integrate发生一次循环发生错误后(显然第一次便发生这种情况),
就跳出了整个循环(因为g不存在)。我的期望是,如果integrate的一次循环发生错误,就让它
跳到下一次循环,而不要跳出整个循环。请问各位高手,如何才能实现我的期望呢?我尝试了
很多,一直无法实现。
载入中......
你的错误信息是因为你没有给g赋初值,而不是循环发生错误。
还有integrate的结果不是一个数,而是一个list,应该用integrate(...)$value
虽然当积分限从0开始的时候积分是发散的,但是此处的数值积分不会有这个错误。所以R不会报任何的错误。
你的错误信息是因为你没有给g赋初值,而不是循环发生错误。
还有integrate的结果不是一个数,而是一个list,应该用integrate(...)$value
虽然当积分限从0开始的时候积分是发散的,但是此处的数值积分不会有这个错误。所以R不会报任何的错误。
& & 非常谢谢楼上的回复,但不好意思,实在抱歉,仓促间,没将问题想好。下面是我真正想问的问题(试了很多遍了)
m &- rep(NA, 6)& && && && && && && && && && && && & # 对m进行赋值,等同于原来的g, 无论是NA,还是0,结果都相仿
f &- function(x) {return(1/x)}& && && && && && &# 被积函数
for (i in -1:4) {
m[i+2] &- integrate(f, lower=i, upper=7, stop.on.error=FALSE)$value& && &&&# 循环,赋值
m& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &# 输出m
输出结果:
错误于integrate(f, lower = i, upper = 7, stop.on.error = FALSE) :
&&non-finite function value
[1] NA NA NA NA NA NA
# 评论: 其实,在第一次循环时,就会发生积分函数值无限的错误,但这个错误导致后面的
& && && &循环无法进行。这是因为,如果后面的循环可以进行,那么m的第二、三、四、五和六
& && && &个元素不应该还是原来的空值。我的期望结果是,即使一次积分运算发生错误,如何让
& && && &它进行 下一次积分,而不是跳出整个循环?
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基于PCI数据采集卡虚拟函数记录系统的研究及的应用.pdf 59页
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要摘产过程控制和科学研究等广泛的领域中,计算机测控技术正发挥着越来越重要的作用。传统的仪器随着时代的发展已经凸现出很多缺点,所以对传统仪器的改造对?虚拟仪器的硬件基础进行了分析,并结合自己开发?运用面向对象??娜砑?杓品椒ǎ?ü?行目刂颇?椤⑹?莶杉??椤⑹?荽?储和回放模块、后处理模块的设计实现了对位移信号进行采集处理分析和显示的虚拟仪器是新兴学科,本文可以给其他传统实验仪器的虚拟化提供思路,比如超声波混凝土探伤、振动测试虚拟仪器等。本论文的工作还有待进一步深入,编写的程序也还有待进一步优化和实用化。关键词:虚拟仪器,信号采集,多线程,后处理随着计算机技术的发展与普及,数字设备正越来越多地取代模拟设备,在生己势在必行。本文介绍了虚拟仪器的概念,比较了虚拟仪器较传统仪器所具有的诸多优点,?槟庖瞧鞯木?椋??述了?虚拟仪器的设计思想与整体构思,并以这些思想原则为指导,设计了一个实用数据采集系统。在本文中,作者详细介绍了虚拟式函数记录仪系统的逻辑结构和软硬件设计,虚拟函数仪器系统的实测。重庆大学硕士学位论文中文摘要甌?????????????,??????—???????????重庆大学硕士学位论文英文摘要???????????,???????,??????????狪?????????:????????’????????,???????????甌?????.??????,???????甋??????.??????????????.??????.???,??????.?????,????,?????.?????甌???,?髀???问题的提出及研究意义??.?峁故匝橄肿?结构试验是研究工程结构性能的重要环节,可为结构设计、施工研究提供可靠的数据。它的任务是通过有计划有重点地对结构物受载或受约束变形后的工作、力学性能进行观察并对测量参数?缥灰啤⒂αΑ⒄穹?⑵德实?进行分析。为了更好地研究工程结构在单向、低周反复、疲劳荷载及地震波干扰下的受力性能和破坏机理,更全面地观察其破坏的全过程,常需开展一系列结构或构件的模型以致实体的静载或动载试验。现在这类试验研究从荷载模拟、动态反应的观察到测要求连续的、实时的方向发展。这无疑对测试手段和测试设备提出了许多新的要目前试验技术的发展特点是测试方法的多样化和测试仪器的高精度、小型化和电气化。电测仪器配合传感器之后,可以将机械量转变为电量,并使整个测试过程自动化,既节省人力,又避免了人为误差。此外还可以进一步做到遥控监测。电子计算机的应用,使测试技术、荷载作用模拟、试验分析等发生了巨大变化。使用电子计算机的数据采集器,由控制器编制程序,选择操作方式,用硬件处理数据,如标定改变、非线性修正、越线报警、测点越限转移、控制参数实时转换等等,把试验技术引进了一个新的自动化时代。仪器仪表技术的发展大致经历了以下两条发展主线:从测量的技术和方法上划分,经历了从机械仪表、模拟电子仪表、数字化电子仪表到智能仪表的发展过展过程。传统仪器一般均为一个独立的装置,有机箱、操作面板、信号??俗印?信号处理机构成电路等,检测结果输出方式有数字、指针或图形窗口等,有的还有打印输出口。传统仪表的功能可概括描述为:信号采集与控制、信号分析与处式决定了传统仪器只能由仪器的生产厂来定义制造,而用户无法改变。传统仪器基本上未能摆脱独立使用、手动操作。功能相对固定、使用具有局限性的模式。计算机技术的发展,给传统仪表技术注入了强大的活力,有力地促进了数字化仪试数据的采集和分析处理等都从单一的、静止的、孤立的向整体的、动态的而且程;从仪表结构上划分,经历了单机仪表、叠架式仪器系统到虚拟仪器系统的发理、结果的表达与输出,这些功能均以硬件或固化软件的形式存在。这种架构形器、智能仪器的快速发展。第一阶段的模拟仪器纯粹是由模拟电路来实现测试功能,它们的物理结构大求。重庆大学硕士学位论文.??莶杉?绞?这类仪器现在在某些实验室仍能看到,如晶体管电压表和电流表,动圈测温仪表差,但它也是完全依靠硬件来实现测试功能。这类测试仪器在目前相当普及,如第三阶段是带有一定分析处理采集数据的智能仪器。这类仪器内置有微处理受小容量存储器的限制。智能仪器的功能模块仍然是硬件电路?虿糠止袒?娜?件?词迪郑?蘼凼强7⑸杓苹故鞘导视τ茫?既狈α榛钚裕?写??徊教岣摺?电测仪器的第四阶段出现了虚拟仪器。它是在现代计算机技术,通信技术和测试技术的深层次结合的产物,是传统测试仪器观念的一次巨大变革,必将成为今后我们应着重对结构试验荷载的模拟和荷载系统装置进行研究,逐步提高量测精度和试验过程自动化程度:引用现在物理上的新成就和其他先进技术来解决应力、位移、裂缝、内部缺陷及振动的量测问题;开展结构模型试验理论、方法和结构非破损试验检测技术的研究以及结构耐久性的研究等,使建筑结构试验技术达到现
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