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11.
本文讨论了下面问题的分歧点的存在性:-pxi〔(1+|u|2)p2-1uxi〕=μu+f(x,u),x∈RNu(x)→0,当|x|→+∞时,u0,μ∈R1,N>p≥2{证明了μ=0是上述问题的分歧点。  相似文献   
12.
主要介绍了减压活门性能试验台的实现机理、采用的方案。  相似文献   
13.
利用一种设计好的专用检具 ,使两束被检热电偶分别从检定炉的两端安装均可保证符合检定规程的要求 ,从而在不添置新设备的情况下 ,使检定热电偶效率大大提高。  相似文献   
14.
并发演算CC(Concurrent Calculus)是高阶并发通信系统的数学模型,它把λ-演算作为子理论并包含一阶通信系统演算CCS、活动进程演算CMP、和高阶通信系统演算CHOCS的主要特征。在CC中,通信端口可为任意表达式并且进程和通信端口都可以作为在通信中传递的一等对象(First-class Objects)。从而CC不仅可以描述一阶通信行为而且可以刻划通信网络的动态自修改行为。另外,由于CC把λ-演算和进程演算纳入同一形式系统,故CC可以作为并发函数式程序设计的核心语言和理论模型。本文首先给出CC的语法、语义和例子,然后研究CC的高阶双向模拟等价关系以及CC的代数定律。最后简单讨论了相关的工作和今后的研究方向。  相似文献   
15.
The Gram-Schmidt orthogonalization (GSO) algorithm has excellent numerical performance and is readily applicable to systolic implementations such as in a field of adaptive cancellation systems. A modified GSO algorithm for a fully adaptive array is proposed and computer simulations show that the proposed algorithm gives superior performance. A systolic implementation of the proposed GSO algorithm for fully adaptive array is presented. A feedback mode GSO algorithm for use with analog weights is also presented and has been shown to have excellent performance in the presence of weight errors  相似文献   
16.
微重力科学与应用研究(上)   总被引:3,自引:0,他引:3  
刘春辉 《宇航学报》1996,17(4):110-114
空间微重力环境的独特物理现象对航天器各系统均产生无法回避的影响,在型号研制中正确计入微重力效应是航天事业发展中的一个重要研究领域。在现阶段,航天器发动机再启动相关的微重力研究以及载人航天防火安全相关的微重力研究应当引起人们的高度重视。随航天事业的发展,微重力效应问题日益会严重起来(结构动力学、耦合动力学、多相流温控、低重星球场着陆撞击……),进行深入广泛的微重力效应研究对保证航天器飞行任务完成有着不应忽视的作用  相似文献   
17.
CBERS-1卫星IRMSS数据在城市绿地系统规划的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
文章以CBERS -1卫星长沙幅IRMSS数据作为基础资料 ,利用PCI遥感图像处理软件对数据进行了预处理和应用实验。实验证明CBERS -1卫星的IRMSS数据图像信息丰富 ,可解译程度较高 ,能满足大中城市中等比例尺城市绿地系统规划遥感调查的要求  相似文献   
18.
本文结合多年教学实践,对激发学生的创造意识,培养发散思维,运用创造技法等方面进行了探索。  相似文献   
19.
用数值方法模拟双锥,圆柱,椭球、圆锥和倒圆锥五类等质量异形铝粒子五种高宽比共25种粒子对半无限铝靶的超高速撞击侵蚀,撞击速度为4km/s,给出了坑深、坑径、坑形参数和坑体积随粒子形状及高宽比的变化曲线。结果与非圆球异形粒子超高速撞击侵蚀计算有重要参考价值。  相似文献   
20.
The Electron Radiation Belt   总被引:4,自引:0,他引:4  
Electron radiation belts can change dramatically in a few seconds or slowly over years. Important issues in understanding such changes are: (1) What is the source of electrons in the radiation belts? (2) How important is radial diffusion compared to other radial transport mechanisms? (3) What are the detailed changes in the magnetosphere that produce radial diffusion? (4) Why is the response of the electron radiation belt to changes in the solar wind different from that of substorms and of the ring current? (5) Are processes other than radial transport, such as wave-particle interactions, important in energizing electrons in the radiation belts?  相似文献   
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