259 (39)

259 (39)



ODY ROZWIĄZYWANIA WIELKICH UKŁADÓW LINIOWYCH...


,4/259


la przestrzeń elementu skończonego FJ1,11 przyjmujemy (iloczyn tensorowy)

:    - v;"ro, i,>®C(o,y

gdzie


_ 1.


zaś (p (s) jest funkcją dachową,

[l-|s|    dla    |s|<l

|0    dla    |s| > i

Zadanie przybliżone ma postać:

wyznaczyć taką funkcję uh e FA<I,l)(fl), że

a(uh,v) = l(v), veV<h'-"


<P (s) =


(10.127)


W p. 10.3.4 wykazaliśmy istnienie jednoznacznego rozwiązania uk zadania (10.127). Udowodniliśmy też zbieżność uh do rozwiązania dokładnego u w normie • , z rzędem 1 względem ft, h = max {hith2}.

Układ równań algebraicznych odpowiadający zadaniu (10.127) ma na-jującą postać:

= /*


gdzie


"•■5    -*)(Z -j)


«* = (W";:? , h = {/

A = [a    .....


N — mlm2


Macierz A iest symetryczna i dodatnio określona. Zapiszemy powyższy układ jako schemat różnicowy. Obliczając współczynniki macierzy A z uwzględnieniem postaci funkcji bazowych <piJt sprawdzamy, że schemat len przyjmuje postać

-------6— t-


i


h, h2

Ukt) = 0,


fhij >


I = 1. .... W,

/ = U ni,

0, nij -r 1; j — 0, .... m2 +■ 1

0, ;ji2- 1;    i = 0,..., m, +■ 1


(10.1.28)


Sdzie CfO, są pochodnymi różnicowymi centralnymi drugiego rzędu (zob. 10.2.1),

?‘t$= f ftptjćSl. Schemat ten jest 9-punktowy (zob. rys. 10.22). n


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
257 (44) ODY ROZWIĄZYWANIA WIELKICH UKŁADÓW LINIOWYCH...iS/257 Zauważmy, że zadania (10.123) i (10.1
263 (41) ODY ROZWIĄZYWANIA WIELKICH UKŁADÓW LINIOWYCH...id ą/263 są mniejsze co do modułu od jednośc
251 (44) .0.4/251 ODY ROZWIĄZYWANIA WirLKJCII UKŁADÓW LINIOWYCH... osując eliminację Gaussa dochodzi
253 (44) r DY ROZWIĄZYWANIA WIELKICH UKŁADÓW LINIOWYCH... io.4/253 Przekształćmy układ (10.119)
261 (41) j/fc-TODY ROZWIĄZYWANIA WIELKICH UKŁADÓW LINIOWYCH...
267 (40) METODY ROZWIĄZYWANIA WIELKICH UKŁADÓW LINIOWYCH... 10.4/267 Dowód łicrówność lewostronna wy
269 (42) ; METODY ROZWIĄZYWANIA WIELKICH UKŁADÓW LINIOWYCH... 10.4/269 krok iteracji .sprowadza się
255 (45) y,{ETODY ROZWIĄZYWANIA WIELKICH LKŁADÓW LINIOWYCH... ,0.4/255 eCl j wektory gt. Podstawiają
Untitled 39 3. Przybliżone rozwiązywanie równań nieliniowych i ich układów 148 E = p* gdzie p — rząd
img011 (53) 17 nienie algorytmów uwzględniające rzadkość macierzy jest często w przypadku analizy wi
s130 131 130 5. Rozwiązać układy równań liniowych: (a) x — y 4- 2z — 4 2x + y — 3z = 6 ( x - 2y + z
skanowanie7 (3) 2.30. Podane funkcje są rozwiązaniami wskazanych równań liniowych niciednorodnvch. W

więcej podobnych podstron