介绍了两个用于双向微分方程和离散系统的构造性广义混沌同步(GCS)定理。
使用这两个定理,可以构造新的混沌系统,使系统变量位于GCS中。
给出了五个例子来说明理论结果的有效性。
2023/9/21 14:40:05 1.74MB generalized chaos synchronization; bidirectional
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一类含不确定项的离散混沌系统的同步控制
2023/9/17 17:43:13 1.03MB 研究论文
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本程序是采用混沌序列对图像进行加密,分两个步骤进行,首先是采用猫映射进行像素点位置置乱,然后再采用三维混沌系统进行像素值扩散。
2023/8/23 9:07:35 1.33MB 数字图像加密;混沌系统
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Lorenz系统的混沌反控制,赵志勇,舒永录,混沌的反控制研究是当前混沌研究的热点问题之一。
本文探讨了在Lorenz系统第一个方程施加适当的控制项,寻找新的混沌系统。
在成功实
2023/8/6 19:20:11 318KB 首发论文
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控制输入​​中蔡氏混沌系统与死区的投影同步
2023/7/18 6:56:48 351KB 研究论文
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混沌系统同步控制的代码,以蔡氏电路为基础。
有PID的P控制,还有其他控制方法,至少有两种,时间太长忘掉了,记得住的都把代码的名称换成中文的了。
2023/7/14 19:58:34 1.29MB MATLAB 混沌系统 同步控制 蔡氏电路
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该程序实现了对lorenz混沌系统的图形、数据描述,简单易懂。
2023/6/8 21:18:28 14KB 混沌 lorenz
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研讨了混沌WDM系统中带通滤波器对同步的影响。
为了实现高质量的同步,最佳滤波器带宽为16GHz,最小WDM信道间隔为16.8GHz。
2023/3/5 17:51:42 144KB chaos; chaotic communication
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三体问题的起源最晚可追溯到17世纪,当牛顿的划时代巨著《自然哲学的数学原理》问世之后,他的引力理论已经能正确预测两个天体(如一颗恒星和一颗行星)的运动规律,即两个互相吸引的天体的轨道为椭圆形。
但是,三个天体的问题要复杂得多,在当时,牛顿没能提出类似的通解。
时光流逝,经过18、19两个多世纪几代数学家的研究,人们已经认识到三体系统是一个混沌系统,不存在解析解。
混沌系统是典型的非线性系统,它的重要特征之一在于误差的累积性,且误差来源于计算本身——这个“计算本身”是指计算数据的无理性以及混沌系统的微扰敏感性。
也就是说,三体系统不只不具备普遍意义上的解析解,甚至连较长期的数值预测也无法实现,这也是三体问题吸引和困扰几代最杰出的数学家几百年之久的重要原因。
2023/2/18 21:44:03 562KB MATLAB
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针对混沌系统的参数辨识是一个多维参数的优化问题,提出了基于混沌策略形态转移算法的混沌系统参数辨识方法。
该方法是在初始化时以混沌序列初始化种群,在搜索过程中引入混沌变异机制,利用遍历性对形态进行变异操作,避免了过早收敛,提高了全局搜索能力。
利用该算法辨识Lorenz混沌系统参数,并与基本形态转移算法和粒子群算法进行比较。
仿真结果表明,在有无噪声干扰的情况下,该算法比粒子群算法和基本形态转移算法具有更好的辨识精度,且比粒子群算法具有更好的收敛速度。
证明了该算法的有效性和抗干扰性,对混沌理论的发展有重要的意义。
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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