Тема 6 Численное интегрирование
Необходимость вычисления значений определенных интегралов при моделировании возникает достаточно часто.
Формула Ньютона-Лейбница
(6.1)
имеет ограниченное применение:
· во-первых, не позволяет вычислить интегралы от таблично заданной подынтегральной функции f(x);
· во-вторых, не всякая подынтегральная функция имеет первообразную F(x).
Численные методы интегрирования универсальны: позволяют вычислить значение определенного интеграла непосредственно по значениям подынтегральной функции f(x), независимо от способа ее задания или вида аналитического выражения.
Геометрический смысл определенного интеграла – площадь криволинейной трапеции, ограниченной осью OX, кривой f(x), и прямыми x=a и x=b (Рис.6.1.).
Численные методы интегрирования основаны на различных способах оценки этой площади, поэтому полученные формулы численного интегрирования называются квадратурными (формулами вычисления площади).
Рассмотрим получение и применение простейших формул.

Рис. 6.1. Геометрический смысл определённого интеграла
Отрезок [a, b] делят на n необязательно равных частей – элементарных отрезков. Принято такое деление отрезка называть сеткой, а точки x0, x1,…, xn – узлами сетки.
Если сетка равномерная, то
– шаг сетки, при интегрировании – шаг интегрирования, а координата i-го узла вычисляется по формуле:
,
(6.2)
Полная площадь криволинейной трапеции состоит из n элементарных криволинейных трапеций – элементарных площадей:
(6.3)
Квадратурные формулы отличаются друг от друга способом оценки значения Si – площади элементарной криволинейной трапеции.
Рассмотрим получение простейших формул для часто используемой равномерной сетки.
Еще по теме Тема 6 Численное интегрирование:
- 1.3. Численное интегрирование
- Методы численного интегрирования нелинейных уравнений движения
- Прямое численное интегрирование нелинейных уравнений движения
- Модуль прямого численного интегрирования уравнений движения геометрически нелинейных стержневых систем
- Учет нелинейной зависимости сил инерции от перемещений в методах прямого численного интегрирования
- 6. Интегрирование с переменным шагом. Автоматический выбор шага интегрирования.
- Тема 2 Структура погрешности численного решения задачи.
- Тема 3 Численное решение алгебраических и трансцендентных уравнений.
- Теорема об интегрировании подстановкой. Теорема об интегрировании по частям.
- 4.2. Методы интегрирования:
- Методы интегрирования.
- Интегрирование по частям