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[单选题]

编写矩阵乘法的Neon程序,若矩阵元素为双精度浮点数,则应对矩阵乘加计算的循环进行()路循环展开。

A.2

B.4

C.8

D.16

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更多“编写矩阵乘法的Neon程序,若矩阵元素为双精度浮点数,则应对矩阵乘加计算的循环进行()路循环展开。”相关的问题

第1题

编写矩阵乘法的SSE程序,若矩阵元素为双精度浮点数,则应对矩阵乘加计算的循环进行()路循环展开。

A.2

B.4

C.8

D.16

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第2题

若设一个n×n的矩阵A的开始存储地址LOC(0,0)及元素所占存储单元数d已知,按行存储时其任意一个矩阵元素a[i][j]的存储地址为()。
若设一个n×n的矩阵A的开始存储地址LOC(0,0)及元素所占存储单元数d已知,按行存储时其任意一个矩阵元素a[i][j]的存储地址为()。

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第3题

求下列线性空间的一组基与维数.1)pnxn中全体对称(反对称,上三角)矩阵对矩阵的加法,矩阵

求下列线性空间的一组基与维数.

1)pnxn中全体对称(反对称,上三角)矩阵对矩阵的加法,矩阵与数的乘法:

2)全体正实数R+={a∈Ra>o)加法与纯量积定义为

3)A∈Rnxn,C(A)为所有与

的可换的n阶方阵集,对矩阵的加法及矩阵与数的乘法:

4)

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第4题

用邻接矩阵表示图时,若图中有1000个顶点,1000条边,则形成的邻接矩阵有多少矩阵元素?有多少非零元素?是否稀疏矩阵?

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第5题

设稀疏矩阵A和B均为以三元组表作为它的存储表示。若三元组表A的空间足够大,将矩阵A和B相加的结
果保存在矩阵A中,不另外使用除A和B之外的附加空间,试编写一个满足这个条件的矩阵相加算法,要求算法达到O(m+n)的时间复杂度,其中m和n分别为矩阵A和B中非零元的个数。

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第6题

问题描述:给定两个n×n矩阵A和B,试设计一个判定A和B是否互逆的蒙特卡罗算法(算法的计算时间应为

问题描述:给定两个n×n矩阵A和B,试设计一个判定A和B是否互逆的蒙特卡罗算法(算法的计算时间应为O(n2).

算法设计:设计一个蒙特卡罗算法,对于给定的矩阵A和B,判定其是否互逆.

数据输入:由文件input.txt给出输入数据.第1行有1个正整数n,表示矩阵A和B为n×n矩阵.接下来的2n行,每行有n个实数,分别表示矩阵A和B中的元素.

结果输出:将计算结果输出到文件output.txt.若矩阵A和B互逆,则输出“YES",否则输出“NO".

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第7题

对于一个具有n个顶点和e条边的无向图,若采用邻接矩阵表示,则该矩阵大小是(①),矩阵中的非零元素个数是(②)。
对于一个具有n个顶点和e条边的无向图,若采用邻接矩阵表示,则该矩阵大小是(①),矩阵中的非零元素个数是(②)。

A、n

B、(n-1)2

C、n-l

D、n2

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第8题

检验以下集合对于所指的线性运算是否构成实数域上的线性空间:1)次数等于n(n≥1)的实系数多项式

检验以下集合对于所指的线性运算是否构成实数域上的线性空间:

1)次数等于n(n≥1)的实系数多项式的全体,对于多项式的加法和数量乘法;

2)设A是一个nxn实矩阵,A的实系数多项式f(A)的全体,对于矩阵的加法和数量乘法;

3)全体n级实对称(反称,上三角形)矩阵,对于矩阵的加法和数量乘法;

4)平面上不平行于某一向量的全部向量所成的集合,对于向量的加法和数量乘法;

5)全体实数的二元数列,对于下面定义的运算:

6)平面上全体向量,对于通常的加法和如下定义的数量乘法:

7)集合与加法同6),数量乘法定义为

8)全体正实数R+,加法与数量乘法定义为

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第9题

设A、B均为n阶对称矩阵,且不满足乘法交换律,以下不是对称矩阵的是()。

A.AB

B.AT

C.A+B

D.AAT

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第10题

实现两个N*N矩阵的乘法,矩阵由一维数组表示

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第11题

用矩阵乘法表示连续施行下列线性变换的结果:

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