微分造句

1、我們可以從限制條件中找到這個,我們一開始就看到的,要么用微分限制條件,要么利用鏈式法則。
2、另一類是一般的非自治奇異攝動分數階微分方程的初值問題。
3、積分器和微分器的工作原理和數學中的積分和微分是一致的。學過微積分的朋友們會很高興這一點。
4、然后,尤拉展示他怎樣得到其解稱為圓柱波的微分方程.
5、研究結果也表明,顯微分析技術非常適合古墓葬出土少量甚至微量紡織品的分析鑒別。
6、討論了非緊對稱空間平方可積微分形式的離散序列,并給出其離散譜的一個具體描述。
7、通過對積分算子譜的估計,作者給出了一階線性微分差分方程在邊值條件下解的存在唯一性定理。
8、基于運籌學和系統工程學的基本理論,建立了地下水最優控制模型,并采用微分動態規劃方法進行求解。
9、針對ADV高效微分浮閥塔盤的諸多優點,探討了其在甲醇技改中的應用及實際效果。
10、本課程主要介紹無窮級數、多元函數微積分及其經濟應用,常微分方程。
11、在微分方程組中驅動力作為已知數,所以驅動力直接影響著微分方程組的求解結果.
12、這樣做的目的是為了避免,大量的微分和鏈式法則。
13、多元函數微分學是高等數學教學的重點和難點之一。
14、用常微分方程定性理論,研究了一類生化系統奇點的性態。
15、整個觸發電路是由比較電路,積分電路及微分電路組成的.
16、基于店中店模式的ShopNum1微分銷,能幫助企業實現萬店同源,迅速開啟開店模式,簡單的開店流程,1分鐘讓你快速開通一家分銷店。
17、將蜂窩陶瓷蓄熱器的熱交換方程轉化為無量綱量的微分方程,并進行了數值計算。
18、以液氮和液氦作為冷源,用真空絕熱、控制冷熱板溫度,可以獲得不同溫度下的微分熱導率和平均熱導率。
19、本文討論了一類高階代數微分方程的單值亞純解和有限多分支解的增長性,推廣了N。
20、使用了有限差分方法處理微分算符,并對其進行二次量子化,從而得到了用算符表示的哈密頓量表達式。
21、微分測深以其獨特的工作方式,較好的場地適應能力而廣泛應用于工程地質勘察中.
22、在此基礎上,闡述了變分法求解這類偏微分方程最優化控制問題的基本原理及模型求解步驟。
23、我們還學過微分的鏈式法則,也就是用其他量來代替這些偏導數。
24、邊際分析法是選擇最優化決策的一種基本定量方法,與微分學中的導數密切相關。
25、導出的旋翼槳葉非線性時變常微分方程以廣義力的形式給出。
26、利用條件期望的概念,采用測度的網微分法并運用純分析運算得出了結論。
27、利用指數二分及函數的遍歷性,討論了一類線性微分方程漸近概周期解的存在性。
28、作為一種自動微分技術,它結合了非標準分析、簡正級數理論等的思想。
29、今天高等數學有許多分支,其中就包括數學分析,高等代數,微分方程,函數論等等。
30、情侶在景區拍“裸體婚紗照”引爭議,贊or踩?今日微分享:《懷舊和懷念初戀是一種什么病?》。
31、你會發現這是他它的第一卷,并且第二卷也值得去讀:微積分卷2:多遠微分與與線性代數及其應用。
32、對于有邊界條件的且有邊界層的微分方程組,常常使用復合矩陣法獲得特征函數。
33、這是一個偏微分方程,對嗎?
34、極限是微分學的靈魂,極限的計算是極限理論的重要內容。
35、討論了反例在數學理論中的特殊作用,并給出了幾個在多元函數微分學教學中應用的特例。
36、另外,基于所提出的估計器,本文設計了不依賴非線性系統模型的高階微分反饋控制器。該控制器穩定性好,魯棒性強。
37、本文使用全微分法和常數變易法,從不同角度給出伯努利方程通解的公式。
38、第二部分應用微分拓撲學對流場進行定性分析,并對三維分離和渦的產生作初步探討。
39、數學中的兩個定理。分別與微分學和積分學相關。
40、軸力的平衡微分方程。
41、研究了半微分陽極溶出伏安法測定無機砷形態的實驗方法。
42、受到這一思想的啟發,我們同樣利用這一變分表示公式證明了帶有小噪聲的正倒向隨機微分方程的解滿足大偏差原理。
43、空氣動力學和飛行器動力學方面作出多項成就,其中最有名的是和辛格合作,用微分幾何與張量分析方法,從一般彈性理論出發,給出的薄板薄殼非線性內稟方程。
44、提出了對圖像數據進行一階微分并求其局部重心點作為其邊緣特征點,以提高測量穩定性和測量精度。
45、可以通過隱函數微分法和乘法法則得到,或者直接,把關于x,y,z的偏微分放進來。
46、在扭曲波沖量近似下,討論中能區反質子與原子核非彈性散射的微分截面和極化度。
47、本文建立了具有阻尼項的高階微分方程新的振動定理。
48、為此,從建立力覺臨場感遙控作業系統的時延動力學方程出發,利用差分微分方程對系統的無條件穩定性進行分析。
49、針對水動力學實際問題多存在復雜幾何邊界的狀況,提出了用不規則游動網格求解偏微分方程的蒙特卡羅法,建立了相應的隨機游動模型。
50、代數、平面幾何、解析幾何;微分、積分,向量,力,功,能.
51、要獲得脈沖反應或階躍反應的精確解,最好的辦法是用數字或模擬計算機求解原始微分方程。
52、利用微分方程的初值問題研究了幾類函數方程,得到了這些函數方程的一些特性。
53、考慮液動壓力對油管柱縱向振動的影響,建立了油管柱縱向振動微分方程,并給出了這種情況下油管柱縱向振動的頻率方程。
54、其中連續動力學由微分或者差分方程描述,離散動力學由有限的自動開關描述,并由異步的離散事件驅動。
55、聞言,魯智深稍微分了分神,手中頓時一送,差點就掉了下去,原本看似汗憨頭憨腦的似乎瞬間變得聰明。
56、應用線性微分算子在冪基下的無限階矩陣,研究線性微分方程在奇點處的級數解。
57、分別建立了空腹夾層板基于兩種模型的基本微分方程,并推導出矩形平面、周邊簡支條件下的級數解,得到一些有價值的結論。
58、本文運用卡爾曼濾波原理,提出了一種新的神經網絡學習算法。該算法的學習速度是由帶時間參數的里卡蒂微分方程來確定的。
59、電路核心部分由微分電路和選頻電路組成。
60、習慣上拓撲學被分成點集拓撲、代數拓撲和微分拓撲三部分。
61、從一階線性微分方程結構特點入手,給出了求其通解的常數變易法的數學原理,并簡化了積分因子法。
62、本文介紹了低能電子在固體中的彈性散射和非彈性散射,及其在電子束顯微分析中的一些應用。
63、本文利用對策論和微分技術對國內同質產品市場均衡進行了分析。
64、文中得到幾個振動性準則和離散譜準則,并將這些結果應用到常微分方程。
65、為了壓抑相干噪聲,本文采用單色非相干線光源進行圖像微分。
66、系統的模型由微分方程、代數方程和離散的數學公式描述.
67、常微分方程最早的著作出現在數學家們彼此的通信中.
68、本文利用微分學知識,研究了數量性狀的基因頻率與群體最大和最小均值的關系。
69、將堿金屬原子徑向方程化為廣義拉蓋爾多項式微分方程,方便地求出了堿金屬原子體系的能級及廣義拉蓋爾多項式表示的徑向波函數.
70、證明了一類正倒向隨機微分方程解的比較定理。
71、然后,我們介紹了隨機微分方程的準備知識,并指出帶有小噪聲的隨機微分方程的解滿足大偏差原理。
72、給出了螺旋波幾個偏微分方程模型,對螺旋波的端點運動的正則方程作出了詳細的介紹。
73、再說明一下,這是關于這兩個向量場,多少有點奇怪的偏微分方程。
74、這一理論是幾何學、代數學、復分析、微分方程解析理論交叉的產物,體現了數學的統一性。
75、一般地,非完整約束方程只能以微分形式表達。
76、本文利用函數項級數,微分及排列組合等工具推導出了一個求自然數等冪和的一個一般公式.
77、根據變形體虛功原理,導出了包含該非線性阻尼關系的彈性連桿機構系統運動微分方程。
78、高階微分方程求解方法很多,但多為求實特征根,求虛特征根的方法也是在一定范圍下的解。
79、根據有理函數及其導數性質,用微分法把有理函數分解為部分分式的和,給出了一次因式所對應的部分分式各系數和二次質因式前兩對系數的計算公式。
80、偏微分方程解的理論還有待于形成.
81、用幾何的觀點,把微分形式引進流體靜力學,從而得到了熱力學第一定律的一次形式。
82、在非線性微分形式及其在現代映射理論的應用中,一個重要的概念是分布楔乘。
83、利用微分學理論建立一數學模型,通過此模型實現了離合器片纏繞工藝中麯線形狀的設計。
84、此外,微分形式不變性在多元函數求極值上也有應用。
85、在這種方法中,我們可以在對常微分方程進行積分的過程中自由選擇步長。
86、徑向微分響應、能量響應及球腔內中子計數率分布,并估算了有效中心。
87、將動力學基本方程表示為微分形式的方程,稱為質點的運動微分方程。
88、基態波函數可以表示為沿這條確定軌跡的一系列積分,而能量則可以用位勢極小值處的一系列微分表示。
89、前鶴政和。國際環境政策的隨機微分博弈。大阪経済法科大學経済學部。
90、質點系動量的微分等于作用在質點系上所有外力元沖量的矢量和。
91、采用焊接熱模擬技術和顯微分析方法,研究了回火焊道熱處理對X80級管線鋼焊接熱影響區韌性的影響規律。
92、采用泛函變分法導出了隔水管的振動微分方程。
93、怎么求解偏微分方程?
94、研究了氧化孔徑對閾值電流和微分電阻的影響,結果表明較小的氧化孔徑可以獲得低的閾值電流。
95、在繞完膝蓋之后,順勢將雙腿略微分開,然后雙手依然扶在膝蓋上,試著“蹲馬步”,大腿要與地面平行,然后站起來,如此往復6次。
96、利用這一公式建立了常微分方程初值問題的正交多項式擬合算法。
97、由于玻璃纖維樹脂的燃燒氧化,露出的印刷電路板已有些微分層損傷,但該區大部分的焊接點外表上仍未受損傷。
98、本課程主要介紹多元函數微積分學,無窮極數,常微分方程,偏微分方程,多重積分等內容.
99、創新的真空壓力控制器,配有比例閥和獨立的傳感器以及絕對和微分可選控制器。(www。 chazi di an。 com查字典)
100、通過傳質阻力層方程和質量微分方程的關聯,建立了新型數學模型,模擬了各種條件下的傳質過程。
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