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Check the results of NDSolve

Guia prático 8 passos, executados em ordem numa sessão. Cada passo foi executado no motor e a saída abaixo é o que ele produziu.

Passo 1
lowsol = NDSolve[{y'[x] == 1 / (2 y[x]), y[0] == 1 / 10}, y, {x, 0, 1}, InterpolationOrder -> All];

Sem saída - este passo prepara algo para o próximo.

Passo 2
highsol = NDSolve[{y'[x] == 1 / (2 y[x]), y[0] == 1 / 10}, y, {x, 0, 1}, WorkingPrecision -> 22, InterpolationOrder -> All];

Sem saída - este passo prepara algo para o próximo.

Passo 3
Plot[Evaluate[RealExponent[(y[x] /. lowsol) - (y[x] /. highsol)]], {x, 0, 1}]
Saída
-Graphics-
Passo 4
residual[x_] = y'[x] - 1 / (2 y[x]);

Sem saída - este passo prepara algo para o próximo.

Passo 5
Plot[Evaluate[RealExponent[{residual[x] /. lowsol, residual[x] /. highsol}]], {x, 0, 1}, PlotStyle -> {GrayLevel[0], RGBColor[1, 0, 0]}, AxesOrigin -> {0, 0}]
Saída
-Graphics-
Passo 6
sol = NDSolve[{x''[t] + 1 / 10 x'[t] + x[t] (x[t]^2 - 1) == 3 / 10 Cos[t], x[0] == x'[0] == 0}, x, {t, 0, 100}, InterpolationOrder -> All];

Sem saída - este passo prepara algo para o próximo.

Passo 7
hpsol = NDSolve[{x''[t] + 1 / 10 x'[t] + x[t] (x[t]^2 - 1) == 3 / 10 Cos[t], x[0] == x'[0] == 0}, x, {t, 0, 100}, WorkingPrecision -> 24, InterpolationOrder -> All];

Sem saída - este passo prepara algo para o próximo.

Passo 8
Plot[Evaluate[RealExponent[(x[t] /. sol) - (x[t] /. hpsol)]], {t, 0, 100}]
Saída
-Graphics-

Funções usadas

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