数学代写|线性代数代写linear algebra代考|MTH-230

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线性代数Linear algebra是商业、经济学、工程学、物理学、计算机科学、生态学、社会学、人口学和遗传学等领域的核心研究课题。举个线性代数的例子,只要看看Google搜索引擎就知道了,它依靠线性代数对搜索结果进行相关度排序。

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数学代写|线性代数代写linear algebra代考|MTH-230

数学代写|线性代数代写linear algebra代考|Triangular matrices

What are triangular matrices?
Definition (4.23). A triangular matrix is an $n$ by $n$ matrix where all entries to one side of the leading diagonal are zero.

For example, the following are triangular matrices:
(a) is an example of an upper triangular matrix.
(b) is an example of a lower triangular matrix.
Another type of matrix is a diagonal matrix.
Do you know what is meant by a diagonal matrix?
Definition (4.24). A diagonal matrix is an $n$ by $n$ matrix where all entries to both sides of the leading diagonal are zero.
Can you think of an example of a diagonal matrix?
The identity matrix $\mathbf{I}=\left(\begin{array}{ccc}1 & 0 & 0 \ 0 & 1 & 0 \ 0 & 0 & 1\end{array}\right)$. Another example is $\left(\begin{array}{ccc}1 & 0 & 0 \ 0 & 2 & 0 \ 0 & 0 & 3\end{array}\right)$.
A diagonal matrix is both an upper and lower triangular matrix.

数学代写|线性代数代写linear algebra代考|OR factorization

Let $\mathbf{A}$ be an $m$ by $n$ matrix with linearly independent columns. We can factorize matrix $\mathbf{A}$ into
$$
\mathbf{A}=\mathbf{Q R}
$$
where $\mathbf{Q}$ is an orthogonal matrix and $\mathbf{R}$ is an upper triangular matrix.
Why factorize the matrix $A$ into an orthogonal matrix $Q$ and upper triangular matrix $R$ ?

So that we can efficiently solve linear systems such as $\mathbf{A x}=\mathbf{b}$. This linear system can be written as
$$
(\mathbf{Q R}) \mathbf{x}=\mathbf{Q}(\mathbf{R x})=\mathbf{b}
$$
Left multiplying this ( ${ }^*$ ) by the inverse of $\mathbf{Q}$ which is $\mathbf{Q}^{-1}=\mathbf{Q}^T$ gives
$$
\underbrace{\mathbf{Q}^T \mathbf{Q}}_{=\mathbf{I}}(\mathbf{R x})=\mathbf{R} \mathbf{x}=\mathbf{Q}^T \mathbf{b}
$$

$\mathbf{Q}^T \mathbf{b}$ is a vector $\mathbf{c}$ say, that is $\mathbf{Q}^T \mathbf{b}=\mathbf{c}$. The given linear system $\mathbf{A x}=\mathbf{b}$ has been reduced to solving $\mathbf{R x}=\mathbf{c}$, where $\mathbf{R}$ is an upper triangular matrix. We can solve this system $\mathbf{R x}=\mathbf{c}$ by back substitution because $\mathbf{R}$ is an upper triangular matrix:

The advantage of this method is that once we have factorized matrix $\mathbf{A}$ then we can solve $\mathbf{A x}=\mathbf{b}$ for various different vectors $\mathbf{b}$ in one go.

Factorizing a matrix is also applied in solving least squares approximation which is:
Find the vector $\mathbf{x}$ such that $|\mathbf{A x}-\mathbf{b}|$ is a minimum

Additionally QR factorization is used to find the eigenvalues and eigenvectors (to be discussed in chapter 7) of a matrix by numerical means.

We need to find an orthogonal matrix $\mathbf{Q}$ and an upper triangular matrix $\mathbf{R}$ such that $\mathbf{A}=$ QR.

数学代写|线性代数代写linear algebra代考|MTH-230

线性代数代考

数学代写|线性代数代写linear algebra代考|Triangular matrices

什么是三角矩阵?
定义(4.23)。三角矩阵是一个$n$ × $n$矩阵,其中前导对角线一侧的所有元素都为零。

例如,以下是三角矩阵:
(a)是上三角矩阵的一个例子。
(b)是下三角矩阵的一个例子。
另一种矩阵是对角矩阵。
你知道对角矩阵是什么意思吗?
定义(4.24)。对角矩阵是一个$n$ × $n$矩阵,其中前导对角线两边的所有元素都为零。
你能想出一个对角矩阵的例子吗?
单位矩阵$\mathbf{I}=\left(\begin{array}{ccc}1 & 0 & 0 \ 0 & 1 & 0 \ 0 & 0 & 1\end{array}\right)$。另一个例子是$\left(\begin{array}{ccc}1 & 0 & 0 \ 0 & 2 & 0 \ 0 & 0 & 3\end{array}\right)$。
对角矩阵既是上三角形矩阵又是下三角形矩阵。

数学代写|线性代数代写linear algebra代考|OR factorization

设$\mathbf{A}$是一个列线性无关的$m$ × $n$矩阵。我们可以把矩阵$\mathbf{A}$分解成
$$
\mathbf{A}=\mathbf{Q R}
$$
其中$\mathbf{Q}$是一个正交矩阵,$\mathbf{R}$是一个上三角矩阵。
为什么把矩阵$A$分解成一个正交矩阵$Q$和上三角矩阵$R$ ?

这样我们就可以有效地求解线性系统,比如$\mathbf{A x}=\mathbf{b}$。这个线性系统可以写成
$$
(\mathbf{Q R}) \mathbf{x}=\mathbf{Q}(\mathbf{R x})=\mathbf{b}
$$
左乘这个(${ }^*$)乘以$\mathbf{Q}$的倒数,也就是$\mathbf{Q}^{-1}=\mathbf{Q}^T$
$$
\underbrace{\mathbf{Q}^T \mathbf{Q}}_{=\mathbf{I}}(\mathbf{R x})=\mathbf{R} \mathbf{x}=\mathbf{Q}^T \mathbf{b}
$$

$\mathbf{Q}^T \mathbf{b}$ 是一个向量$\mathbf{c}$比如说,这是$\mathbf{Q}^T \mathbf{b}=\mathbf{c}$。给定的线性系统$\mathbf{A x}=\mathbf{b}$被简化为求解$\mathbf{R x}=\mathbf{c}$,其中$\mathbf{R}$是一个上三角矩阵。我们可以通过反向替换来解这个方程组$\mathbf{R x}=\mathbf{c}$因为$\mathbf{R}$是一个上三角矩阵

这种方法的优点是,一旦我们分解了矩阵$\mathbf{A}$,那么我们就可以一次求解各种不同向量$\mathbf{b}$的$\mathbf{A x}=\mathbf{b}$。

对矩阵进行因式分解也可用于求解最小二乘近似,即:
求向量$\mathbf{x}$,使得$|\mathbf{A x}-\mathbf{b}|$是最小值

此外,QR分解用于通过数值方法找到矩阵的特征值和特征向量(将在第7章中讨论)。

我们需要找到一个正交矩阵$\mathbf{Q}$和一个上三角矩阵$\mathbf{R}$使得$\mathbf{A}=$ QR。

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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