应用常微分方程的龙格库塔法解算弹道,并进行弹道优化,得到最优参数
2015/6/16 18:55:49 2KB 龙格库塔
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为了精确测量纳米颗粒的尺寸,依据透射电子显微镜拍摄的纳米颗粒图像,提出了一种基于U-Net卷积神经网络的颗粒自动分割方法。
将U-Net部分网络结构与批量归一化层相结合,减弱了网络对初始化的依赖,提升了训练速度。
对纳米颗粒图像进行半隐式偏微分方程滤波以增强图像边缘信息,利用改进的U-Net网络训练纳米颗粒个体分割模型,得到了分割结果。
研究结果表明,所提方法能精确分割出图像中的纳米颗粒,对边缘模糊和强度不均的纳米颗粒的分割效果提升显著。
2015/11/13 18:35:18 8.84MB 图像处理 纳米颗粒 U-Net卷积 半隐式偏
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Newmark-beta法解微分方程的MATLAB法式。
function[q,v,a]=newmark(M,C,K,F,q0,v0,dt,nt)%newmark-betamethod%[q,v,a]=newmark(M,C,K,F,q0,v0,dt,nt)%obtaintheresponseofthedynamicsystem%M-massmatrix%K-stiffnessmatrix%C-dampingmatrix%F-loadsmatrix(ntcolumns)%q0-initialdisplacement%v0-initialvelocity%dt-interval(timestep)%nt-numberofsamplingpoints%[q,v,a]-disp,velocity,acceleration
2016/11/15 17:43:41 1KB MATLAB
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偏微分方程.pdf偏微分方程基本知识教材
2020/2/24 23:27:56 1.82MB 偏微分方程.pdf
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经典数值分析教材这是一本对所研究的问题作更多学术性讨论的数值分析教材,引见了与科学计算有关的各类算法和方法以及这些方法的数学基础.主要内容包括:计算机算术运算、非线性方程的解、解线性方程组、数值线性代数精选、函数逼近、数值微分和数值积分、常微分方程数值解、偏微分方程数值解、线性规划以及最优化等.另外,每章配备了大量的习题,其中不乏实用性很强的计算机习题.本书可作为数学、工程技术、自然科学、计算机科学和其他相关专业高年级本科生或研究生数值分析课程的教材,也可作为计算数学和工程技术人员的参考用书.
2020/10/4 8:43:58 29.58MB 数学 经典 数值分析 教材
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龙格-库塔(Runge-Kutta)方法是一种在工程上使用广泛的高精度单步算法,用于数值求解微分方程。
由于此算法精度高,采取措施对误差进行抑制,所以其实现原理也较复杂。
4阶龙格库塔方法离散化Mackey_Glass时间序列,
2015/7/1 1:32:12 681B 龙格库塔方法
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采用R言语实现微分方程,偏微分方程以及差分方程及方程组的求解方法
2022/10/30 19:04:36 4.7MB R;微分方程
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倒向微分方程在金融中的使用(BSDEinfinance)by山东大学彭实戈院士,1997
2021/4/1 2:34:05 481KB BSDE finance
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RT,上海交大经济学院、数学系常微分方程期末温习题,亦即往届试题。
2016/6/1 12:43:36 57KB ODE 练习卷
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线性规划、常微分方程的解法、马氏链模型、神经网络模型、偏最小二乘、回归时间序列、灰色系统理论及其使用、对策论、排队论、方差分析等29个数学建模必备通用模型及matlab解法
2019/9/1 5:36:51 7.28MB 数学建模 常用算法 通用模型
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡