matlab axis函数举例

时间: 2023-11-02 19:01:38 浏览: 50
当使用MATLAB中的axis函数时,可以通过指定坐标轴的范围来控制图形的显示区域。下面是几个axis函数的示例: 示例1:设置x轴和y轴的范围 ``` x = 0:0.1:2*pi; y = sin(x); plot(x, y); axis([0, 2*pi, -1, 1]); ``` 这个示例中,我们生成了一个正弦函数的图像,并使用axis函数将x轴的范围设置为0到2π,y轴的范围设置为-1到1。 示例2:自动调整坐标轴范围 ``` x = -5:0.1:5; y = x.^2; plot(x, y); axis('auto'); ``` 在这个示例中,我们生成了一个抛物线的图像,并使用axis函数将坐标轴的范围设置为自动调整。这意味着MATLAB会根据数据的范围自动调整坐标轴的显示区域。 示例3:相等坐标轴比例 ``` x = -10:0.1:10; y = x.^3; plot(x, y); axis('equal'); ``` 在这个示例中,我们生成了一个立方函数的图像,并使用axis函数将x和y轴的比例设置为相等。这样就可以确保图形在x和y方向上的比例是一致的。
相关问题

matlab axis 用法举例

Matlab中的axis函数用于设置坐标轴的显示范围和标记位置。例如,可以使用以下代码将x轴的显示范围设置为0到10,y轴的显示范围设置为-5到5,并设置x轴的刻度标记位置: ``` x = 0:0.1:10; y = sin(x); plot(x,y); axis([0 10 -5 5]); xticks(0:2:10); ``` 这将绘制出一个x轴范围为0到10,y轴范围为-5到5的正弦曲线,并且x轴的标记将以2为间隔进行显示。

粒子群抽样 matlab举例

粒子群抽样(Particle Swarm Sampling,PSS)是一种基于粒子群优化算法的新型采样方法,能够较好地解决高维数据采样问题。 下面是一个在MATLAB中使用粒子群抽样的例子: 假设有一个二维高斯分布,其均值为[0,0],协方差矩阵为[1,0.5;0.5,1],我们需要使用粒子群抽样来生成500个样本点。 首先,我们需要定义一个目标函数,该函数计算样本点的概率密度函数值(PDF): function f = pdf(x) mu = [0, 0]; sigma = [1, 0.5; 0.5, 1]; f = mvnpdf(x, mu, sigma); end 接下来,我们需要定义粒子群抽样的参数,包括粒子数、最大迭代次数、位置和速度的范围、惯性权重、学习因子等: n = 500; % 粒子数 max_iter = 100; % 最大迭代次数 lb = [-5, -5]; % 位置的下限 ub = [5, 5]; % 位置的上限 v_max = [1, 1]; % 速度的上限 v_min = [-1, -1]; % 速度的下限 w = 0.729; % 惯性权重 c1 = 1.49445; % 学习因子 c2 = 1.49445; 然后,我们需要初始化粒子的位置和速度: x = lb + (ub-lb).*rand(n,2); % 初始化位置 v = v_min + (v_max-v_min).*rand(n,2); % 初始化速度 接下来,我们可以开始迭代计算。在每次迭代中,我们需要计算每个粒子的适应度值(即PDF值),并更新粒子的速度和位置: for iter = 1:max_iter % 计算每个粒子的适应度值 for i = 1:n f(i) = pdf(x(i,:)); end % 更新最优位置和值 [f_best, idx_best] = max(f); x_best = x(idx_best,:); % 更新速度和位置 for i = 1:n v(i,:) = w*v(i,:) + c1*rand(1,2).*(x_best-x(i,:)) + c2*rand(1,2).*(x(idx_best,:)-x(i,:)); v(i,:) = min(v(i,:), v_max); % 限制速度范围 v(i,:) = max(v(i,:), v_min); x(i,:) = x(i,:) + v(i,:); x(i,:) = min(x(i,:), ub); % 限制位置范围 x(i,:) = max(x(i,:), lb); end end 最后,我们可以将生成的样本点可视化: scatter(x(:,1), x(:,2), 'filled'); axis equal; xlabel('x'); ylabel('y'); 运行以上代码,即可生成500个二维高斯分布的样本点。

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