非线性迭代,nonlinear iteration
1)nonlinear iteration非线性迭代
1.The application of nonlinear iteration semi-analytic nodal method in CANDU reactor fuel management;非线性迭代半解析节块法在CANDU堆燃料管理中的应用
2.The semi-analytical nodal method with the nonlinear iteration procedure is used for solving the multi-group multi-dimensional neutron diffusion equation.利用半解析节块法的非线性迭代计算方法求解多维多群中子扩散方程。
3.The corrective coefficients are determined using an analytical method and are updated during the nonlinear iterations.使用粗网有限差分方法 ,同时利用解析方法通过非线性迭代对差分近似进行修正 ,解两群扩散方程。
英文短句/例句

1.nonlinear iterative matrix solution method非线性迭代矩阵解法
2.iterative nonlinear estimation routine迭代非线性估计程序
3.Convergence of Iterative Scheme for Nonlinear Oporator几个非线性算子的迭代算法的收敛性
4.Iterative Approximation Problems for Nonlinear Operators in Banach Spaces;Banach空间中非线性算子的迭代逼近问题
5.Variational Iteration Method and Its Application to Nonlinear Equations;变分迭代算法在非线性方程中的应用
6.Iterative Learning Control of a Class of Nonlinear Time-delay Systems;一类非线性时滞系统的迭代学习控制
7.Iterative Methods and Adomian s Decomposition Technique for Solving Nonlinear Equations;非线性方程的迭代与Adomian级数解法
8.Ishikawa Ileration Processes for Certain Nonlinear Mapping in Banach Spaces;Banach空间中一类非线性映射的迭代过程
9.A Newton-like iterative method for solving nonlinear equations一类解非线性方程的Newton型迭代法
10.Newton's method for the nonlinear function of two independent variables二元非线性方程组求根的牛顿迭代法
11.Cross iterative algorithm for solving nonlinear dynamical equations求解非线性动力学方程的错差迭代法
12.Nonlinear Implicit Iterative Method for Solving Nonlinear Ill-Posed Problems求解非线性不适定问题的隐式迭代法
13.Intelligent iterative learning control for nonlinear time-delay systems非线性时滞系统的智能迭代学习控制
14.A Mixed Newton-Tikhonov Method for Nonlinear Ill-Posed Problems求解非线性不适定的混合Newton-Tikhonov迭代法
15.King-Werner iteration for nonlinear Ill-posed operator equation非线性不适定算子方程的King-Werner迭代法
16.The nonlinear kinetic equation of a bridge structure was solved with the double iteration method.非线性运动方程采用双重迭代法求解,以提高迭代的收敛性.
17.Iterative Learning Identification and Control for Non-Affine Nonlinear Systems非仿射非线性系统的迭代学习辨识与控制
18.Solvability and Iterative Algorithms for Nonlinear Variational Inclusions and System of Inclusions;非线性变分包含和包含组的可解性及迭代算法
相关短句/例句

nonlinear iterative sliding mode非线性迭代滑模
1.An increment feedback control method based on nonlinear iterative sliding mode variable structure control is presented for a class of uncertain nonlinear perturbed system.针对一类不确定非线性受扰动系统,提出一种基于非线性迭代滑模变结构的增量反馈控制算法。
3)Iterative nonlinear restoration迭代非线性复原
4)nonlinear iterative schemes非线性迭代法
5)nonlinear recurrence algorithm非线性迭代算法
1.After simplification on the basis of mergence, it results that Rijndael cipher is substantially a nonlinear recurrence algorithm of affine permutation like Y=A(?)S(X)(?)K, which is illustrated with 128 bit block and .基于归并将Rijndael密码算法了进行简化,结果表明Rijndael密码实质上是一个形如仿射变换Y=A(?)S(X)(?)K的非线性迭代算法,并以分组长度128比特、密钥长度128比特作为特例,给出了二轮Rijndael密码的差分攻击。
2.The result of merging indicates that Rijnd ael cipher is a nonlinear recurrence algorithm seemed as if an affine transforma tion.该文对Rijndael分组密码进行了较为深入的研究,将字节代替变换中的有限域GF(28)上模乘求逆运算和仿射变换归并成了一个8×8的S盒,将圈中以字节为单位进行的行移位、列混合、密钥加三种运算归并成了一个广义仿射变换,归并结果表明Rijndael密码实质上是一个形如仿射变换的非线性迭代算法。
6)DLT and non-linear iterative methodDLT及非线性迭代
延伸阅读

半导体非线性光学材料半导体非线性光学材料semiconductor nonlinear optical materials 载流子传输非线性:载流子运动改变了内电场,从而导致材料折射率改变的二次非线性效应。④热致非线性:半导体材料热效应使半导体升温,导致禁带宽度变窄、吸收边红移和吸收系数变化而引起折射率变化的效应。此外,极性半导体材料大都具有很强的二次非线性极化率和较宽的红外透光波段,可以作为红外激光的倍频、电光和声光材料。 在量子阱或超晶格材料中,载流子的运动一维限制使之产生量子尺寸效应,使载流子能态分布量子化,并产生强烈的二维激子效应。该二维体系材料中激子束缚能可达体材料的4倍,因此在室温就能表现出与激子有关的光学非线性。此外,外加电场很容易引起量子能态的显著变化,从而产生如量子限制斯塔克效应等独特的光学非线性效应。特别是一些11一VI族半导体,如Znse/ZnS超晶格中激子束缚能非常高,与GaAs/AIGaAs等m一V族超晶格相比,其激子的光学非线性可以得到更广泛的应用。 半导体量子阱、超晶格器件具有耗能低、适用性强、集成度高和速度快等优点,以及系统性强和并行处理的特点。因此有希望制作成光电子技术中光电集成器件,如各种光调制器、光开关、相位调制器、光双稳器件及复合功能的激光器件和光探测器等。 种类半导体非线性光学材料主要有以下4种。 ①111一V族半导体块材料:GaAs、InP、Gasb等为窄禁带半导体,吸收边在近红外区。 ②n一巩族半导体量子阱超晶格材料:HgTe、CdTe等为窄禁带半导体,禁带宽度接近零;Znse、ZnS等为宽禁带半导体,吸收带边在蓝绿光波段。Znse/ZnS、ZnMnse/ZnS等为蓝绿光波段非线性光学材料。 ③111一V族半导体量子阱超晶格材料:有GaAs/AIGaAs、GalnAs/AllnAs、GalnAs/InP、GalnAs/GaAssb、GalnP/GaAs。根据两种材料能带排列情况,将超晶格分为I型(跨立型)、n型(破隙型)、llA型(错开型)3种。 现状和发展超晶格的概念是1969年日本科学家江崎玲放奈和华裔科学家朱兆祥提出的。其二维量子阱中基态自由激子的非线性吸收、非线性折射及有关的电场效应是目前非线性集成光学的重要元件。其制备工艺都采用先进的外延技术完成。如分子束外延(MBE)、金属有机化学气相沉积(MOCVD或MOVPE)、化学束外延(CBE)、金属有机分子束外延(MOMBD、气体源分子束外延(GSMBE)、原子层外延(ALE)等技术,能够满足高精度的组分和原子级厚度控制的要求,适合制作异质界面清晰的外延材料。