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Analyse numérique

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On cherche une fonction  telle que , , avec les conditions aux limites ,

Soit un entier positif, , , . On note une approximation de obtenue en utilisant des formules de différences finies centrées uniquement. Le schéma s'écrit:

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Soit une fonction donnée, continue, positive. 

On cherche telle que , , avec les conditions aux limites ,

Soit un entier positif, , , . On note une approximation de obtenue en utilisant un schéma de différences finies centrées. 

Le schéma s'écrit:

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Soit une fonction continue et soit telle que , , avec les conditions aux limites . On a:

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Laquelle des fonctions suivantes est globalement lipschitzienne sur ?

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Soit la solution du système différentiel , , , où sont donnés. On multiplie la première equation différentielle par , la deuxième par , on somme et on obtient:

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Soit la solution du système différentiel , , , avec . Soit donné, , . On considère le schéma d'Euler rétrograde et on note les approximations de , respectivement. Au premier pas de temps, satisfont le système non linéaire suivant:

On écrit ce système non linéaire sous la forme et où est défini pour tout par .

Calculer la matrice jacobienne . On a:

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Soit la solution du système différentiel , , , avec . Soit donné, , . On considère le schéma d'Euler progressif et on note les approximations de , respectivement. Que valent ?

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En utilisant la méthode de Newton, résoudre l’équation en prenant comme estimation initiale . Quelle est la valeur de ?

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On considère le système non linéaire suivant: trouver tel que

Pour trouver on utilise la méthode de Newton en partant de .

On note . Que vaut ?

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On cherche à approcher numériquement . On cherche donc un zéro de la fonction définie par . Pour trouver ce zéro, on applique la méthode de Newton en partant de . On rappelle que avec chiffres significatifs. Que vaut ?

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