VectorSymbol

VectorSymbol[v]

表示名称为 v 的向量.

VectorSymbol[v,d]

表示长度为 d 的向量.

VectorSymbol[v,d,dom]

表示元素在域 dom 内的向量.

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范例

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基本范例  (1)

给变量 v 赋值,来表示一个名称为"v"、长度为 n 的向量:

算术运算可以识别出 v 不是标量:

D 识别出 v 是一个向量变量:

范围  (5)

计算关于向量变量的导数:

计算涉及向量值函数的导数:

这需要一个实值向量:

在优化中使用向量变量:

求解涉及向量变量的方程和不等式:

应用  (7)

使用符号向量作为优化的变量:

求一个向量,该向量在一个约束条件下其元素和最小:

使用默认作为标量的变量 y 不起作用,因为 Total[y + {1,2,3}] 会展开:

n 维中包含 k 个点的集合的最小封闭球的半径 和中心

如果 Norm[pi-c]<=r,则球包围点

可视化球体和点:

该优化适用于任何维度:

求解向量值函数的微分方程:

绘制解的图形:

检查残差是否很小:

近似扰动向量的方差:

零阶近似:

与精确值进行比较:

一阶近似:

与精确值进行比较:

二阶近似:

由于二阶导数不依赖于 ,因此二阶近似等于精确值:

使用最大似然法求最适合给定数据的 GammaDistribution 参数:

最大化对数似然函数

计算 的梯度:

求梯度的零点,将 替换为

可视化结果:

与使用 EstimatedDistribution 计算的结果进行比较:

求投资组合优化问题的最优条件,其预期收益为 ,标准差为

目标是当资产权重向量 满足 Total[x]=1 时,使 最大化. 约束可用于表示 ,其中无约束向量变量 的前 个坐标组成:

最大值出现在 的临界点处:

来表示条件:

计算由方程 表示的线性回归模型的对数似然函数的梯度,其中 是均值为零、方差为 的正态分布随机变量:

对数似然函数 由下式给出:

计算

来表示结果:

计算

Wolfram Research (2024),VectorSymbol,Wolfram 语言函数,https://reference.wolfram.com/language/ref/VectorSymbol.html.

文本

Wolfram Research (2024),VectorSymbol,Wolfram 语言函数,https://reference.wolfram.com/language/ref/VectorSymbol.html.

CMS

Wolfram 语言. 2024. "VectorSymbol." Wolfram 语言与系统参考资料中心. Wolfram Research. https://reference.wolfram.com/language/ref/VectorSymbol.html.

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Wolfram 语言. (2024). VectorSymbol. Wolfram 语言与系统参考资料中心. 追溯自 https://reference.wolfram.com/language/ref/VectorSymbol.html 年

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