泰勒公式_第1頁
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1、1第四章第四章數(shù)值微積分微積分在數(shù)學分析課程中已作了詳細論述,但是在實際問題中所遇到的函數(shù)關系往往只知道一組離散數(shù)據(jù),而解析表達式是未知的。有的函數(shù)關系雖然有解析表達式但很復雜,不便于計算。對于定積分而言,有的函數(shù)其原函數(shù)不能用初等函數(shù)表示,而在科學技術和生產(chǎn)實踐中又需要求出函數(shù)的微積分,這就產(chǎn)生了利用離散數(shù)據(jù)求函數(shù)的數(shù)值積分及數(shù)值微分的思想方法。本章主要介紹數(shù)據(jù)微積分的基本思想方法及常用的數(shù)值微分與數(shù)值積分公式。一、內容分析與教學建一

2、、內容分析與教學建議本章內容是數(shù)值微積分。數(shù)值微分包括:用插值多項式求數(shù)值微分、用三次樣條函數(shù)求數(shù)值微分和用Ridson外推法求數(shù)值微分。數(shù)值積分包括:常見的NewtonCotes求積公式,如:梯形公式、Simpson公式和Cotes公式;復化求積公式;Romberg求積公式和Gauss型求積公式等內容。一一一數(shù)值微分微分1、利用Tayl展開式建立數(shù)值微分公式,實際上是利用導數(shù)的離散化,即用差商近似代替導數(shù),在由Tayl公式的余項估計誤

3、差;由于當步長很小時,回出現(xiàn)兩個非常接h近的數(shù)相減,因此,在實際運用中往往采用事后估計的方法來估計誤差。2、用插值多項式求數(shù)值微分,主要是求插值節(jié)點處的導數(shù)的近似值。借助第二章的Lagrange插值公式及其余項公式,確定插值節(jié)點處的導數(shù)的近似值及其誤差。常用的有三點公式和五點公式。3、闡明用三次樣條函數(shù)求數(shù)值微分的優(yōu)點:由第三章的三次樣條函數(shù)的性()sx()sx質知:只要的4階導數(shù)連續(xù),則當步長時,收斂到,收斂到()fx0h?()sx(

4、)fx()sx?,收斂到.因此,用三次樣條函數(shù)求數(shù)值微分,效果是很好的。指()fx?()sx??()fx??()sx出其缺點是:需要解方程組,當很小時,計算量較大。h4、講解用Ridson外推法求數(shù)值微分時,首先闡明方法的理論基礎是導數(shù)的離散化,即用差商近似代替導數(shù);然后重點講解外推法的思想和推導過程,因為這種方法和思路在后面的數(shù)值積分和微分方程數(shù)值解中還要用到。一一一數(shù)值積值積分的一般概念分的一般概念3而Gauss型求積公式不屬于Ne

5、wtonCotes公式的范疇。2、闡明Gauss型求積公式的代數(shù)精度是插值型求積公式的最大值,介紹Gauss點的概念,并說明Gauss點實際上是某個正交多項式的零點。3、講清楚Gauss型求積公式的求積系數(shù)的特殊構造,并由此證明Gauss型求積公式是穩(wěn)定的,以及Gauss型求積公式的收斂性。4、介紹幾種Gauss型求積公式:古典Gauss公式、GaussTchebyshev公式、GaussLaguerre公式和GaussHermite公

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