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摘 要:在科学研究和数学实验中,曲线拟合算法是确定模拟函数的常用方法。本文通过最小二乘的误差指标来进行曲线拟合:已知一组实验数据,根据数据点与估计点的误差平方和的最小值来确定函数系数,从而确定函数。从科学研究到日常生活,曲线拟合算法都有着广泛的应用。本文介绍了最小二乘法的原理与推导过程,并且用C语言实现曲线拟合,最后结合相关实例进行分析总结,得出结论。 关键词:数值分析,曲线拟合,最小二乘法,C语言
目录 摘要 Abstract 1 引言 4 2 曲线拟合算法 5 2.1方法简介 5 2.2最小二乘法 5 2.3函数模型的确定5 2.4数学推导过程 6 2.5函数模型的线性化7 2.6 Matlab实现 7 3 运用C语言实现最小二乘法曲线拟合 8 3.1设计思路 8 3.2设计流程图 9 3.3最小二乘法的C语言源代码 9 4 曲线拟合算法在生产生活中的应用 12 4.1 问题背景探索 12 4.2 实际问题分析 12 4.3 运行结果 13 结论 14 参考文献 15 致谢 16 |