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Commit 8c75e1b

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Final version
Se agregaron detalles el readme. Se terminaron de desarrollar los ejercicios.
1 parent c24d11d commit 8c75e1b

File tree

4 files changed

+20
-5
lines changed

4 files changed

+20
-5
lines changed

Ej1.m

+2-2
Original file line numberDiff line numberDiff line change
@@ -31,7 +31,7 @@
3131
%compass([a c d ((1/100 * d * a)+c)]);
3232
% d)
3333
fprintf('d) b^(b+a) es igual a: %s\n', num2str(b^(b+a)));
34-
compass([a b b^(b+a)]);
34+
%compass([a b b^(b+a)]);
3535
% e)
3636
fprintf('e) b^(a/12) es igual a: %s\n', num2str(b^(a/12)));
3737
%compass([a b b^(a/12)]);
@@ -76,6 +76,6 @@
7676
% << INICIO DEL EJERCICIO 1.3 >>
7777
%disp('Ejercicio 1 - Grupo 6 - 1.3');
7878

79-
compass([a-b+c d ((1/100 * d * a)+c)]);
79+
%compass([a-b+c d ((1/100 * d * a)+c)]);
8080

8181
% << FIN DEL EJERCICIO 1.3 >>

Ej3.m

-1
Original file line numberDiff line numberDiff line change
@@ -94,7 +94,6 @@
9494
% Mostramos el resultado de aplicar McLaurin
9595
fprintf('Aplicando McLaurin de orden %d\n f(z) = %s\n', n, simplify(fz));
9696
end
97-
%fprintf('Aplicando Taylor de orden 6\n f(z) = %s\n', simplify(fz));
9897

9998
% << FIN DEL EJERCICIO 3.3 >>
10099

Ej4.m

-1
Original file line numberDiff line numberDiff line change
@@ -187,5 +187,4 @@
187187
fprintf('Integral de F(f): %s\n', IntO);
188188
fprintf('Integral de F(f) por residuos: %s\n', Int);
189189

190-
191190
% << FIN DEL EJERCICIO 4.5 >>

README.md

+18-1
Original file line numberDiff line numberDiff line change
@@ -7,11 +7,28 @@ Se realizaron cuatro ejercicios según lo solicitado en las consignas (WORKSHEET
77

88
Se intentó realizar el trabajo utilizando programación dinámica y reutilizable, se aceptan mejoras.
99

10+
Hemos tenidos aciertos e inconvenientes que listaremos a continuación:
11+
12+
#### Aciertos:
13+
- Hemos logrado utilizar programación dinámica en la mayoría de los ejercicios, por lo cual con simples pasos se puede realizar un escalamiento de los ejercicios sin necesidad de modificar demasiadas cosas.
14+
- Pudimos observar que MatLab tiene un motor bastante potente, aunque en su UI tiene algunos inconvenientes que Wolfram Mathematica ha logrado solventar hace bastante tiempo.
15+
16+
#### Inconvenientes:
17+
- Algunas gráficas del ejercicio 2 no se pudieron realizar de manera correcta debido a nuestra falta del conocimiento sobre la API de MatLab, si bien no se pedía, era interesante poder ver los cambios que realizaba el mapeo a los objetos geométricos.
18+
- Como se dijo en el punto 3.3 del presente documento, tuvimos problemas para realizar la expansión por Taylor y por McLaurin de la función trigonométrica a elección, la cual con un orden de un valor entre 1 y 100 siempre devuelve la misma función.
19+
- La última integral nos queda un área infinita, desconocemos la razón.
20+
21+
1022

1123
### Requisitos
1224
- Conocimientos de programación
1325
- MatLab R2016a
1426

1527
### Autores
1628
- Huck, Marcos A.
17-
- Castelluci, Leandro E.
29+
- Castelluci, Leandro E.
30+
31+
### Comentarios:
32+
- Se dejaron comentados las funciones para graficar, para no crear un delay a la hora de realizar la correción del tp.
33+
- Este trabajo está abierto a futuras correcciones propias o de terceros que así lo crean necesario.
34+
- Por cualquier consulta, contactar al creador del repositorio.

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