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《数值分析》计算实习题目二
PAGE 32
数值分析第二题
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u 数值分析第二题 1
1 引言: 2
1.1 矩阵的拟上三角化 2
1.2 矩阵的特征值求解 3
1.3 矩阵的特征向量求解 5
2 算法的程序实现 6
2.1 主程序 6
2.2 子程序的实现 8
3计算结果 9
3.2矩阵Q、R 以及乘积RQ 10
3.3 各实特征值及其相对应的特征向量 11
4 实验结论 12
附录 源代码 13
1 引言
1.1 矩阵的拟上三角化
为了减少计算量,对矩阵利用Householder矩阵进行相似变换,把化为上三角矩阵A(n-1)。
对拟上三角化,得到拟上三角矩阵,具体算法如下:
记,并记的第r列至第n列的元素为。
对于执行
若全为零,则令,转5;否则转2。
计算
令。
计算
继续。
1.2 矩阵的特征值求解
使用带双步位移的QR方法计算矩阵的全部特征值,也是的全部特征值,具体算法如下:
给定精度水平和迭代最大次数。
记,令。
如果,则得到的一个特征值,置(降阶),转4;否则转5。
如果,则得到的一个特征值,转11;如果,则转3。
求2阶子阵
的两个特征值和,即计算二次方程
的两个根和。
如果,则得到的两个特征值和,转11;否则转7。
如果,则得到的两个特征值和,置(降阶),转4;否则转8
如果,则计算终止,未得到的全部特征值;否则转9。
记,计算
置,转3。
的全部特征值已计算完毕,停止计算。
其中,的分解与的计算用下列算法实现:
记。
对于执行
若全为零,则令,转5;否则转2。
计算
令。
计算
继续。
此算法执行完后,就得到。
1.3 矩阵的特征向量求解
用列主元素Gauss消去法计算矩阵对应于实特征值的特征向量,具体算法如下:
记
消元过程
对于执行
选行号,使。
交换与所含的数值。
对于计算
回代过程
最终得到的向量的即为对应于实特征值的特征向量。
2 算法的程序实现
2.1 主程序
#include iostream
#includematrix-tool.h
#includesimi-trian.h
#includeQR_decompose.h
#includeGauss_by_max.h
#define threhold (1e-12)
using namespace std;
int n = 10;
extern double *a;
extern double *Mk;
extern double *a_lambda;
extern double *b_lambda;
double *spec_u;
//高斯求解方程组的右端常数列向量
double *G_b;
int main()
{
simi_Initial();
cout处理之前的A矩阵为:endl;
Print_Matrix(a,n);
cout拟上三角化后的A矩阵为:endl;
pseudo_triangle(a,n);
BI_STEP_QR(a,n);
/******************特征向量求取代码段*****************/
//初始化spec_u[10]
spec_u = new double [n];
G_b = new double [n];
char i;
simi_Initial();
//为G_b 赋值
for(i=0; in; i++)
{
(*(G_b+i)) = 0;
}
for(i=0; in; i++)
{
if( (*(b_lambda+i)) == 0 )
{
Gauss_root( a, G_b, n, (*(a_lambda+i)),spec_u);
cout属于(*(a_lambda+i)) i (*(b_lambda+i))的特征向量为: endl;
Print_Vector(spec_u,n);
}
}
system(pause);
return 0;
}
2.2 子程序的实现
2.2.1 “matrix-tool.h”
void Matrix_M_Vector(double *A,double *b,double *y,int n);
函数实现 N*N的矩阵乘以N*1的向量,得到N*1向量Y
void Matrix_Converted_M_Vector(double *A,double *b,double *y,int n);
函数实现转置后N*N矩阵乘以N*1向量,得到N*1向量Y
vo
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