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Biblioteca numérica gratuita y abierta de código abierto para programadores C y C ++
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Gl Clasificación y resumen

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  • Rating:
  • Licencia:
  • GPL
  • Precio:
  • FREE
  • Nombre del editor:
  • Free Software Foundation Inc
  • Sitio web del editor:
  • http://www.gnu.org/
  • Sistemas operativos:
  • Mac OS X
  • Tamaño del archivo:
  • 2.9 MB

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Gl Descripción

Biblioteca numérica de código abierto y abierto para programadores C y C ++ GSL proporciona una amplia gama de rutinas matemáticas, como generadores de números aleatorios, funciones especiales y accesorios de mínimos cuadrados. Hay más de 1000 funciones en total con una extensa suite de prueba. La gama completa de áreas temáticas cubiertas por la biblioteca incluye: raíces de polinomios, funciones especiales, números complejos, vectores y matrices, soporte de Blas, álgebra lineal, permutaciones, clasificación y mucho más. ¿Qué hay de nuevo en este lanzamiento: · Actualizado a la última autoconf y Amake (Autoconf-2.64, Autake-1.11) · Se corrigieron los asignadores RK4 y BSPLINE para evitar llamadas gratuitas inválidas () en condiciones de memoria. · Se corrigió un error en gsl_multimin_fminimizer_nmsimplex2, donde el centro y el tamaño del simplex no se actualizaron sobre los mejores pasos, causando fallas en la convergencia. · Se agregaron nuevas funciones para establecer parámetros de integración de Meller y VEGAS MONTE CARLO, y para examinar el valor de VEGAS Chi-Squared y los resultados intermedios. · Se agregó la función gsl_bspline_greville_abscissa para calcular Greville Abscissae para B-Splines. · Las funciones de distribución acumuladas GSL_CDF_GUMBEL1_ {P, Q} deben manejar ahora una gama más grande de parámetros sin un infriso y desbordamiento. · El archivo de encabezado GSL_CONST_CGS.H ya no define valores para unidades electromagnéticas. Las solicitudes deben usar GSL_CONST_CGSM.H en lugar de obtener los valores en el sistema CGS-Magnetic. Los valores anteriores para estas unidades dadas en GSL_CONST_CGS.H estaban mal definidos a medida que el tipo de sistema electromagnético de CGS no estaba especificado (los valores fueron una mezcla de unidades CGS con el amperio del sistema MSKA). Las constantes afectadas son GSL_CONST_CGS_BOHR_MAGNETON, GSL_CONST_CGS_ELECTRON_CHARGE, GSL_CONST_CGS_ELECTRON_MAGNETET_MOMENTE, GSL_CONST_CGS_FARADAY, GSL_CONST_CGS_GAUSUSE, GSL_CONST_CGS_NUCLEAR_MAGNET_CGS_NUCLEAR_MAGNETON, GSL_CONST_CGS_PROTON_MAGNETET_MOMENTE y GSL_CONST_CGS_ROENTGEN. · Las funciones de Pochhammer GSL_SF_POCH (A, X) y GSL_SF_LNPOCH (A, X) ahora manejan los casos especiales donde A y A + X son enteros cero o negativos. · La función hipergeométrica confluente GSL_SF_HYPERG_U (A, B, X) ahora maneja algunos casos en los que X = 0. El caso en el que 1 + A-B es un entero negativo, ya no devuelve un error y la terminación incorrecta de la serie en ciertos casos es fijo . · Se agregó una nueva función GSL_POLY_EVAL_DERIVS para evaluar un polinomio y sus derivados simultáneamente. · Se agregó un nuevo algoritmo de minimización univariado GSL_MIN_FMINIMIZER_QUAD_GOLDEN, que es una variante del algoritmo de Brent con ajuste salvaguardado de la longitud de paso. · Se agregó un nuevo minimizador NELDER-MEAD GSL_MULTIMIN_FMINIMIZER_NMSIMPLEX2RAND que utiliza un simplex orientado al azar en lugar de uno fijo en los ejes de coordenadas · El archivo de TexInfo ahora usa las "Bibliotecas de software" dircategory en el directorio de software gratuito, según lo recomendado en el manual de TexInfo. · La función GSL_RAN_EXPonential ahora incluye cero en su rango de salida. · Todas las funciones para liberar la memoria asignada ahora aceptan un puntero nulo, siguiendo la convención estándar C de forma gratuita (). · La función GSL_SUM_LEVIN_U_ACCEL ahora maneja el caso especial C_0 + 0 + 0 + 0 + .... que se produce cuando se suman la serie de potencia C_N * X ^ N con x = 0. · Las funciones gsl_linalg_lu_solve, gsl_linalg_lu_svx, gsl_linalg_lu_refine, gsl_linalg_lu_invert y sus equivalentes complejos ahora devuelven un error para matrices singulares. · Los solversadores híbridos multifit lmder ahora revisan el código de retorno de la función suministrada por el usuario en el método GSL_multifit_fdfsolver_set. · Mejora la implementación de GSL_RAN_DISCRETE_PREPROC para evitar errores internos debido a las inconsistencias del exceso de precisión en algunas plataformas. · Corrigió GSL_SF_HYPERG_2F1 (A, B, C, x) para no dar un error de dominio en el caso donde C sea un entero negativo y la serie termina con un resultado finito. · La palabra clave en línea C99 ahora se admite, además de la línea de estilo GNU compatible anteriormente. · GSL_POLY_COMPLEX_SOLVE_CUBIC y GSL_POLY_SOLVE_CUBIC para evitar que regrese a NANS en los casos en que el exceso de precisión causa un cambio en el número de raíces. · Cheque de longitud incorrecta fijada en GSL_BLAS_DROTM. · Fijo GSL_ODEIV_STEP_GEAR2 para restaurar y en el fallo del paso · GSL_ODEOD_EVOLVE_APPLY Ahora restaura el valor correcto de las fallas en el paso . · Uso de Make Install Prefix = Dir ahora pone las rutas correctas en los archivos de configuración del paquete GSL-CONFIG y GSL.PC · GSL_MONTE_VEGAS modificado para trabajar alrededor de POW () Función inexactituadas en MINGW . · Incrementó el número de términos en gsl_sf_mathieu_a y gsl_sf_mathieu_b para mejorar la convergencia en regiones difíciles


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