繼續講解!在大二學習MATLAB的時候,可以將學過的數學知識用軟件編程方式呈現。這既是一個知識鞏固過程,也是一個軟件熟悉過程!一舉兩得!來看看軟件和線性代數及概率統計的結合過程。
rank函數會用嗎?
干什么用的?
inv函數怎么用呢?
這些內容都可以在MATLAB中找到對應的函數!
現在回顧有利于知識的鞏固!
這么重要啊?是的!還這么有前景?還不學好它啊!看看其中的矩陣分解吧!
特征值分解僅適用于提取方陣特征,但在實際應用中,大部分數據對應的矩陣都不是方陣;矩陣可能是有很多0的稀疏矩陣,存儲量大且浪費空間,這時就需要提取主要特征。奇異值分解是將任意較復雜的矩陣用更小、更簡單的3個子矩陣的相乘表示,用這3個小矩陣來描述大矩陣重要的特性。
來個例題,純數學知識,最后再來個MATLAB函數運算驗證一下啊!
也許你一眼就能看出答案!但本例題的目的是未來讓大家回顧求解的過程!也許很多學生已經忘記了。
SVD函數幫你來驗證!
用起來試一下吧!
可以參考help中的例子!
有應用嗎?
圖像壓縮就是依靠這個!
總結一下SVD分解的應用!
降維
矩陣A的特征有n維,經過SVD分解之后,完全可以用前r個非零奇異值對應的奇異向量表示矩陣A的主要特征。這樣就起到了降維的作用。
壓縮
經過SVD分解之后,表示原來的矩陣A,只需要存U , Σ , V 三個較小的矩陣即可。而這三個小矩陣的規模加起來也遠遠小于原始矩陣A。這樣就達到了壓縮的作用。
這些分布如何和軟件中的函數聯系在一起呢?
提早準備!
希望大家都能考研成功!
再次快速回顧一下之前講期望和方差的視頻!
未完,待續!
修訂記錄
20200628 完成初稿;
20230821 修訂內容v2;
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原文標題:MATLAB課程之第四章v2 程序設計(4)
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