1)Frational-Ito^-Integration分数-I^to-积分
2)Characteristic-Integration (C-I) Scheme特征积分(C-I)法
3)integral action;I-action积分作用;I-作用
4)meiotic prophase I减数分裂前期I
5)fractional calculus分数微积分
1.An introduction of the definitions of fractional calculus was given.介绍了分数微积分定义,并运用拉普拉斯变换法证明了分数阶线性常微分方程解的存在性和唯一性,并给出了其传递函数描述和状态方程描述。
2.In this paper we apply fractional calculus to solve the 3rd order ordinary differential equation of the following form: (z-a)(z-b)(z-c)φ 3+(βz 2+γz+D)φ 2+(α(2β-3α-3)z+αγ+α(α+1)(a+b+c))φ 1+α(α-1)(β-2α-2)φ=f.依分数微积分定义及Lemma 去解线性三阶常微分方程的特解,若用传统方法( 级数解) 不但繁杂,有时无法求解,因此用分数微积分法求解非常简单快速。
3.The computational precision is only of first order by using Grünwald-Letnicov fractional calculus definition to approximate fractional differentials/integrals,and thus it can not satisfy the high convergence demand.利用Gr櫣nwald_Letnicov分数微积分定义计算分数微积分的数值解,计算精度仅为1阶,不能满足快速收敛性要求。
6)fractional integral分数次积分
1.Boundedness of fractional integral operators associated to the sections for non-doubling measures;非二倍测度下截口上的分数次积分算子的有界性
2.Riesz potential is an important operator in harmonic analysis,and fractional integral with a homogeneous kernel or a coarse kernel is a lively field arising from researches on Riesz potential.Riesz位势是调和分析中的重要算子 ,具有齐性核或粗糙核的分数次积分 ,是围绕Riesz位势发展起来的一个非常活跃的课题 。
3.In this paper we discuss the properties of two kinds of integral operator with variable kernel and prove that fractional integral operator with variable kernel TΩ,μ is bounded from Bp,λ1(Rn).主要讨论两类带变量核的积分算子的性质,证明了带变量核的分数次积分算子TΩ,μ是从Bp,λ1(Rn)到Bq,λ2(Rn)上的有界算子,其交换子TbΩ,μ是从Bp,λ1(Rn)到Bq,λ2(Rn)上的有界算子。
英文短句/例句
1.Multilinear Commutators of Fractional Integrals分数次积分的多线性换位子(英文)
2.Boundedness of Fractional Integrals and Fractional Maximal Functions for Nondoubling Measures;非二倍测度条件下分数次积分和分数次极大函数的有界性
3.The Boundedness of Multilinear Commutators of Singular Integral Operators and Fractional Integral Operators Related to Smooth Functions;奇异积分和分数次积分与光滑函数生成的多线性交换子
4.The Boundedness of the Commutator of Generalized Fractional Integral Operator;广义分数次积分算子交换子的有界性问题
5.Research for the Inverse Operator of Fractional Integration on Sphere;球面分数次积分算子的逆算子探究(英文)
6.Boundedness for Commutators of Multilinear Fractional Integral Operators多线性分数次积分算子交换子的有界性(英文)
7.Commutators of Homogeneous Fractional Integrals on Herz-Hardy Spaces带有齐次核的分数次积分交换子在Herz型Hardy空间上的有界性(英文)
8.Analysis of Multi-component LFM Signals by the Integrated Quadratic Phase Function基于积分二次相位函数的多分量LFM信号分析
9.Estimation of the Number of Zeros of Abelian Integral of a Class of Quadratic Integrable Systems一类二次可积系统的Abel积分的零点个数估计
10.A Study on Circuit of the Positive Coefficient Fourfold Differential of Single Operational Amplifier单运放正系数四次积分电路的研究
11.Alexander transformation and integral representation of starlike function class of order αα次星形函数族的Alexander变换和积分表示
12.fluxional calculus【数】流数术(微积分)
13.ESTIMATION OF THE NUMBER OF ZEROS OF ABELIAN INTEGRAL FOR A KIND OF QUARTIC HAMILTONIANS一类四次Hamilton函数Abel积分零点个数的估计
14.fractional differentiation分数微分(法),分数次微分
15.Numerical integration of ordinary integrals and line integrals.一般的积分以及线积分的数值积分。
16.In fact, every time you use your card, you will accumulate points for getting a prize.其实,您每次用卡消费,便可累积分数获得奖励。
17.A Hilbert-type Inequality with the Homogeneous Kernel of-2-degree and Parameters;一个核含参数且-2齐次的Hilbert型积分不等式
18.The Three Sufficient Conditions of Quadrature about Linear Homogenous Differential Equation of Second-order Variable Coefficient;二阶变系数线性齐次方程的三个可积充分条件
相关短句/例句
Characteristic-Integration (C-I) Scheme特征积分(C-I)法
3)integral action;I-action积分作用;I-作用
4)meiotic prophase I减数分裂前期I
5)fractional calculus分数微积分
1.An introduction of the definitions of fractional calculus was given.介绍了分数微积分定义,并运用拉普拉斯变换法证明了分数阶线性常微分方程解的存在性和唯一性,并给出了其传递函数描述和状态方程描述。
2.In this paper we apply fractional calculus to solve the 3rd order ordinary differential equation of the following form: (z-a)(z-b)(z-c)φ 3+(βz 2+γz+D)φ 2+(α(2β-3α-3)z+αγ+α(α+1)(a+b+c))φ 1+α(α-1)(β-2α-2)φ=f.依分数微积分定义及Lemma 去解线性三阶常微分方程的特解,若用传统方法( 级数解) 不但繁杂,有时无法求解,因此用分数微积分法求解非常简单快速。
3.The computational precision is only of first order by using Grünwald-Letnicov fractional calculus definition to approximate fractional differentials/integrals,and thus it can not satisfy the high convergence demand.利用Gr櫣nwald_Letnicov分数微积分定义计算分数微积分的数值解,计算精度仅为1阶,不能满足快速收敛性要求。
6)fractional integral分数次积分
1.Boundedness of fractional integral operators associated to the sections for non-doubling measures;非二倍测度下截口上的分数次积分算子的有界性
2.Riesz potential is an important operator in harmonic analysis,and fractional integral with a homogeneous kernel or a coarse kernel is a lively field arising from researches on Riesz potential.Riesz位势是调和分析中的重要算子 ,具有齐性核或粗糙核的分数次积分 ,是围绕Riesz位势发展起来的一个非常活跃的课题 。
3.In this paper we discuss the properties of two kinds of integral operator with variable kernel and prove that fractional integral operator with variable kernel TΩ,μ is bounded from Bp,λ1(Rn).主要讨论两类带变量核的积分算子的性质,证明了带变量核的分数次积分算子TΩ,μ是从Bp,λ1(Rn)到Bq,λ2(Rn)上的有界算子,其交换子TbΩ,μ是从Bp,λ1(Rn)到Bq,λ2(Rn)上的有界算子。
延伸阅读
偏微分算子的特征值与特征函数 由边界固定的膜振动引出的拉普拉斯算子的特征值问题:是一个典型的偏微分算子的特征值问题,这里x=(x1,x2);Ω是膜所占据的平面区域。使得问题有非平凡解(非零解)的参数λ的值,称为特征值;相应的解称为特征函数。当Ω有界且边界嬠Ω满足一定的正则条件时,存在可数无穷个特征值,相应的特征函数ψn(x)组成l2(Ω)上的完备正交系。乘以常因子来规范ψn(x),使其l2(Ω)模为1,则Ω上的任意函数??(x)的特征展式可写为:当??可以"源形表达",即??满足边界条件且Δ??平方可积时,展式在Ω一致收敛。当??平方可积时,展式平方平均收敛,且有帕舍伐尔公式: 对膜振动问题的认识还是相当有限的。能够精确地知道特征值的,只限于矩形、圆盘等少数几种非常简单的区域。对椭圆和一般三角形的特征值精确值,还几乎毫无所知。其他情形就更谈不上了。 将不超过 λ的特征值的个数记为N(λ)。特征值的渐近分布由N(λ)对大 λ的渐近式来刻画。这方面最早的结果是(C.H.)H.外尔在1911年得到的(外尔公式): 式中表示Ω的面积。R.库朗将余项改进为。对于多角形区域,又有人将余项改进到。各种情况下改进余项估计的工作至今绵延不绝。外尔猜测有一个更强的结果:式中|嬠Ω|是区域边界之长,但尚未被证出。 与此密切相关的是下面的MP公式:(t→+0) 取一个渐近项时,用陶伯型定理可由它推出N(λ)的外尔公式。第二渐近项与外尔猜想非常相象,但由此证不出外尔猜想。第三项迟至1966年才被M.卡茨导出,后来由H.P.麦基恩与I.M.辛格严格证明,其中h表示鼓膜Ω的洞数。 特征值与膜振动频率有一个直接的换算关系,M.卡茨据此给MP公式一个非常生动的解释:可以"听出"鼓膜的面积|Ω|、周长|嬠Ω|和洞的个数h!由于1-h恰巧是Ω的欧拉-庞加莱示性数,是整体几何中颇受重视的一个不变量,"听出鼓形"或"谱的几何"问题立即引起人们的强烈兴趣,并导致一系列重要的研究。不过一般的特征值反问题,要求从特征值的谱完全恢复Ω,还远远没有解决。 用陶伯型定理得出N(λ)渐近式的方法,由T.卡莱曼于1934年首创,他还得到谱函数的渐近式:(λ→∞),式中δxy当x=y时为1,当x≠y时为0。 上述关于拉普拉斯算子的结果,由L.戈尔丁和F.E.布劳德推广到 Rn的有界区域Ω上的m 阶椭圆算子。尽管推算繁杂,但结果十分简单整齐:;;式中 v(x) 表示集合{ξ||A0(x,ξ)|<1}的勒贝格测度,而是A的最高阶导数项相应的特征形式。特征展开定理亦由L.戈尔丁得出。 对于奇异情形,例如薛定谔方程 的谱问题,可以证明存在谱函数S(x,y,λ),特征展式为。由于可能出现连续谱,S(x,y,λ)一般不一定能写成前述特征函数双线和的形式。判定奇(异)微分算子谱的离散性是很有意义的工作。已经出现各种充分条件。不过关于特征值与特征函数渐近性质的研究,还只是限于少数特例。 在处理‖x‖→∞ 时V(x)→∞的情形,M.卡茨与D.雷等人曾创造了一种系统的概率方法,其中借助数学期望表出格林函数,有效地求出谱函数与特征值的渐近式: 。 当算子A的系数不光滑,或非一致椭圆,或非自共轭,以及边条件带特征参数或带非定域项等等情形,都出现不少研究结果。还有人考察Au=λBu型的特征值问题,这里A、B都是椭圆算子。 除上述问题外,特征展式的收敛性与求和法也一直受到人们的关注。
