线性方程组的简单迭代法.ppt
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1、第三章第三章 求解线性方程组的迭代方法求解线性方程组的迭代方法2012年年11月月13日日n n引言引言3.1 3.1 简单迭代法简单迭代法 考虑线性方程组(1.1)其中 为非奇异矩阵,当 为低阶稠密矩阵时,第2章所讨论的选主元消去法是有效方法.但对于 的阶数 很大,零元素较多的大型稀疏矩阵大型稀疏矩阵方程组,利用迭代法求解则更为合适.迭代法通常都可利用迭代法通常都可利用 中有大量零元素的特点中有大量零元素的特点.两个简单的例子两个简单的例子例例1 1 已知已知 ,任取,任取 ,则由,则由 例例2 2 已知方程已知方程 在在 附近有根附近有根.那么我们就能从那么我们就能从 开始,通过迭代公式开
2、始,通过迭代公式 逐步得到所要求的根逐步得到所要求的根.假定我们已会计算假定我们已会计算 例例1 1求解方程组求解方程组 (1.2)记为 ,方程组的精确解是方程组的精确解是 .其中其中 现将现将(1.2)(1.2)改写为改写为 (1.3)或写为或写为 ,其中其中 将这些值代入将这些值代入(1.3)(1.3)式右边式右边 (若若(1.3)(1.3)式为等式即求得式为等式即求得方程组的解,但一般不满足方程组的解,但一般不满足).).任取初始值,例如取任取初始值,例如取 再将 分量代入(1.3)式右边得到 ,反复利用这个计算程序,得到一向量序列和一般的计算公式(迭代公式迭代公式)得到新的值 (1.4
3、)简写为 其中 表示迭代次数 迭代到第10次有 从此例看出,由迭代法产生的向量序列 逐步逼近方程组的精确解 .迭代法的基本思想是构造一个向量序列X X(k(k),使其收敛到某个极限向量 X*,而X*就是 AX=b b 的准确解。问题:如何构造迭代序列?迭代序列在什么情况下收敛?简单迭代法的迭代格式简单迭代法的迭代格式n阶线性代数方程组a11x1+a12x2+.+a1nxn=b1a21x1+a22x2+.+a2nxn=b2 an1x1+an2x2+.+annxn=bn若用矩阵和向量的记号来表示,可写成 AX=b b 设 ,并将 写为三部分 迭代矩阵迭代矩阵易知,雅各布(Jacobi)迭代有A=D
4、-L-UA=D-L-UL+U=D-AG G为迭代矩阵为迭代矩阵 的雅可比(Jacobi)迭代公式如下:研究雅可比迭代法的分量计算公式研究雅可比迭代法的分量计算公式.记 或 于是,解 的雅可比迭代法的分量计算公式为 方程组的迭代式的展开式如下:由可知计算过程可知,雅可比迭代法计算公式简单,每迭代一次只需计算一次矩阵和计算一次矩阵和向量的乘法向量的乘法且计算过程中原始矩阵矩阵A A始终不变.例例1 1 用用J J法求解线性方程组法求解线性方程组方程组的精确解为方程组的精确解为x x*=(1,1,1)=(1,1,1)T T.解:解:取取初始向量初始向量x x(0)(0)=(0,0,0)=(0,0,0
5、)T T,迭代可得迭代可得计算结果列表如下:k kx x1 1(k)(k)x x2 2(k)(k)x x3 3(k)(k)xx(k)(k)-x-x*0 0 0 01 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 45 5 5 56 6 6 67 7 7 70 01.41.41.111.110.9290.9290.99060.99061.011591.011591.0002511.0002510.99823640.99823640 00.50.51.201.201.0551.0550.96450.96450.99530.99531.0057951.0057951.00012551.00012
6、550 01.41.41.111.110.9290.9290.99060.99061.011591.011591.0002511.0002510.99823640.99823641 10.50.50.20.20.0710.0710.03550.03550.011590.011590.0057950.0057950.00176360.0017636可见可见,迭代迭代7次使得次使得迭代序列逐次迭代序列逐次收敛于方程组的解收敛于方程组的解,。简单迭代法的算法如下:简单迭代法的算法如下:1.输入矩阵 A,右端项 b,维数 n,初始迭代向量 X(0),容许误差 e,容许最大迭代次数 N。2.置 k=1。
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