高等数学(理工类)
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高阶偏导数
偏导数的几何意义
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全微分的定义
可微的必要条件
可微的充分条件
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多元函数连续、可导、可微的关系
全微分在近似计算中的作用
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中间变量为一元函数复合函数求导
中间变量为多元函数复合函数求导
中间变量为多元函数和一元函数复合函数求导
全微分形式不变性
一个方程二元函数情形的隐函数求导
一个方程三元函数情形的隐函数求导
方程组情形的隐函数求导
空间曲线的切线与法平面
空间曲线的切线与法平面(续)
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极值的充分条件
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求最值的一般步骤
条件极值的概念
拉格朗日乘数法
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全微分及其应用

一.偏增量与全增量
   根据一元函数微分学中增量与微分的关系得
                                                  
   二元函数对和对的偏增量     二元函数对和对的偏微分 
   如果函数在点的某邻域内有定义,并设为这邻域内的任意一点,则称为函数在点对应于自变量增量的全增量,记为.
二.全微分的定义
   如果函数在点的全增量
                        
可以表示为
                        
其中不依赖于而仅与有关,
                         
则称函数在点可微分,称为函数在点的全微分,记为,即
                             .
三.可微的必要条件和充分条件
   (必要条件) 如果函数在点处可微分,则该函数在点的偏导数,
必存在,且在点处的全微分为
                             .
   (充分条件) 如果函数的偏导数在点处连续,则函数在该点处可微分.
四.二元函数的线性化近似问题
   如果函数可微,那么函数
就称为函数在点处的线性化。近似式称为函数在点处的标准线性近似.
五.多元函数连续、可导、可微的关系
   偏导数连续是函数可微的充分条件,函数可微是函数可导和函数连续的充分条件,函数可导和函数连续五必然联系.
                        
六.全微分在近似计算中的作用
   当二元函数在点的两个偏导数连续,且都较小时,有近似公式,即
                    .
得到二元函数的全微分近似计算公式
                .

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