微分造句
【微分解釋】:設函數(shù)y=f(x)在某區(qū)間有定義,x相似詞:微乎其微 微微地 微微的 分期分批 一分耕耘,一分收獲 微微 熹微 細微
1 憂愁是可微分的,快樂是可積分的,在未來趨近于正無窮的日子里,對你的祝福是可導并大于零的,愿給你的幸福復合函數(shù)永遠取最大值。
2 采用光學顯微分析法在不同直徑硬線鋼的不同部位,分析了非金屬夾雜物的數(shù)量、大小和分布特征。
3 本文從帶有杜芬漸硬彈簧的非線性動力吸振器的運動微分方程式出發(fā),求其近似解。
4 用非標準分析的方法給出向量函數(shù)微分的定義。
5 有初間隙摩擦接觸問題有微分方程和變分不等式兩種等價提法。
6 可以通過隱函數(shù)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。
7 這些法則使我們會大量地進行微分.
8 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。
31 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。
32 軸力的平衡微分方程。
33 作為偏微分方程的一種離散技術,有限體積元法就是其中一種比較有效的方法。
34 總的來講,所有你想解決的問題,都可以用偏微分方程來做。
35 根據(jù)有理函數(shù)及其導數(shù)性質(zhì),用微分法把有理函數(shù)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(shù)和二次質(zhì)因式前兩對系數(shù)的計算公式。
36 從歐姆定律的微分形式出發(fā),討論了歐姆定律的應用條件,闡述了歐姆定律在金屬、液體和氣體中的應用條件。
37 我們可以用微分,就像這樣,也可以用鏈式法則。
38 以上海磁浮軌道巡檢車傳動系的設計為例,用二階常微分方程來描述傳動系扭轉(zhuǎn)振動系統(tǒng).
61 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(shù)。
62 泵站機組間的流量最優(yōu)分配采用了微分法和動態(tài)規(guī)劃法;并提出了對泵站運行機組臺數(shù)確定和組合進行優(yōu)化的方法。
63 常微分方程最早的著作出現(xiàn)在數(shù)學家們彼此的通信中.
64 塑料是由稱作單作的微分子粒構(gòu)成的.
65 另外,分數(shù)階混沌系統(tǒng)是一類新型的混沌系統(tǒng),其階數(shù)可調(diào)使得它在復雜度上更優(yōu)于整數(shù)階混沌系統(tǒng),同時,實際系統(tǒng)也通常以微分形式存在,因此分數(shù)階混沌系統(tǒng)也很適用于保密通信。
66 本文使用全微分法和常數(shù)變易法,從不同角度給出伯努利方程通解的公式。
67 針對配電網(wǎng)綜合規(guī)劃問題提出一種模糊微分演化算法。
68 在忽略各特性在堆疊方向上之變化下,本篇利用一套裝軟體分別求解二維之質(zhì)量守恒、能量守恒及電化學反應微分方程聯(lián)立式。
91 文章用插值矩陣法的常微分方程求解器求解變厚度圓薄板大撓度彎曲問題,提出了對一般方程正則奇點的處理途徑。
92 本文利用函數(shù)項級數(shù),微分及排列組合等工具推導出了一個求自然數(shù)等冪和的一個一般公式.
93 邊際分析法是選擇最優(yōu)化決策的一種基本定量方法,與微分學中的導數(shù)密切相關。
94 一般地,非完整約束方程只能以微分形式表達。
95 這樣做的目的是為了避免,大量的微分和鏈式法則。
96 在彈性力學求解新體系中,將對偶向量進行重新排序后,提出了一種新的對偶微分矩陣,對于有一個方向正交的各向異性材料的三維彈性力學問題發(fā)現(xiàn)了一種新的正交關系。
97 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。
98 根據(jù)一個有效的非線性粘彈模型,導出復合固體推進劑微分形式本構(gòu)方程和應變速率關系式。
121 文章通過上下解、單調(diào)迭代的方法研究了一類脈沖積分微分方程的非線性邊值問題,獲得了這類方程的極大、極小解存在的充分條件。
122 稍微分開點,見面就會變得很困難。明明在音樂教室能很自然地見面的,我現(xiàn)在正在思考去見你的理由和不見你的理由。有馬公生
123 該算法根據(jù)故障暫態(tài)過程中電流信號在不同時刻的噪聲水平,適時地自動調(diào)整解微分方程距離保護的數(shù)據(jù)窗長,以此獲得最佳的計算精度和動作速度。
124 采用泛函變分法導出了隔水管的振動微分方程。
125 這些單體連接在一起形成很長的稱作聚合體的微分子粒.
126 這是用來解常微分方程的原代碼,是我自己編的哦。
127 為了研究隨機海浪中船舶航行安全域的構(gòu)造及生存概率的預報方法,考慮阻尼和復原力矩的非線性及海浪的隨機性,建立隨機橫浪中船舶運動的隨機非線性微分方程。
128 微分對策理論是控制論和對策論的重要分支,在軍事對策和經(jīng)濟學研究領域具有非常廣泛而重要的應用。
152 由于受分布電容作用影響,解微分方程算法應用于長線路阻抗計算時,其計算結(jié)果精度降低。
153 利用壓縮映像原理,給出了一類帶強迫項的多滯量高階微分方程所有非振動解趨于零的必要條件,并推廣了相應的結(jié)果。
154 在微分方程組中驅(qū)動力作為已知數(shù),所以驅(qū)動力直接影響著微分方程組的求解結(jié)果.
155 而研究微分方程穩(wěn)定性的關鍵是尋找李雅普諾夫函數(shù).
156 用來解微分方程的一種模擬計算機。
157 本文利用微分學知識,研究了數(shù)量性狀的基因頻率與群體最大和最小均值的關系。
158 作為所得理論結(jié)果的某些應用,文中還研究了極大化問題與微分方程組的非零周期解等問題。
181 整個制導回路包含一個積分和一個無固有微分.
182 討論一階非連續(xù)常微分方程初值問題的單調(diào)迭代求解,推廣了已知結(jié)果。
183 根據(jù)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(gòu)系統(tǒng)運動微分方程。
184 借用變量替換法及復合函數(shù)求導法則,提出新一類四階微分方程,具有某種形式的解的充要條件,所得結(jié)論是對有關文獻結(jié)果的推廣與擴充。
185 基于運籌學和系統(tǒng)工程學的基本理論,建立了地下水最優(yōu)控制模型,并采用微分動態(tài)規(guī)劃方法進行求解。
186 采用高質(zhì)量的信號源,干擾信號基本上可以消除,是一種有效提高微分電路信號質(zhì)量的方法。
187 這種建模方法避免了以往解高階微分方程的問題。
188 褶積微分算子是將偏導數(shù)算子的帶限傅氏譜進行反傅氏變換得到的,具有對稱或反對稱和衰減速度快的特點。
211 采用伽遼金法離散,將動力學模型轉(zhuǎn)化為常微分方程組.
212 然后,尤拉展示他怎樣得到其解稱為圓柱波的微分方程.
213 常數(shù)變易法是求解非齊次線性微分方程的一種有效方法。
214 在扭曲波沖量近似下,討論中能區(qū)反質(zhì)子與原子核非彈性散射的微分截面和極化度。
215 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(shù)。
216 對非正則系統(tǒng)的迭代學習控制,需要采用高階微分學習律。
217 采用微分求積法求解輸流管道的固有頻率.
218 本文通過對有桿泵采油井引起抽油桿柱發(fā)生彎曲變形的載荷分析,建立了抽油桿柱的變曲微分方程,并求出了其冪級數(shù)解。
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