在向量微积分中 , 标量场的梯度是一个向量场 。标量场中某一点上的梯度指向标量场增长最快的方向,梯度的长度是这个最大的变化率 。更严格的说,从欧氏空间Rn到R的函数的梯度是在Rn某一点最佳的线性近似 。在这个意义上,梯度是雅戈比矩阵的一个特殊情况 。
在单变量的实值函数的情况,梯度只是导数,或者,对于一个线性函数,也就是线的斜率 。
【梯度是怎么定义的】梯度一词有时用于斜度 , 也就是一个曲面沿着给定方向的倾斜程度 。可以通过取向量梯度和所研究的方向的点积来得到斜度 。梯度的数值有时也被称为梯度 。
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