流体力学 流体 力学 方程

非线性方程的解

# 非线性方程的解 > From 2022-12-2 To 2022-12- > Learning from [物理学中的非线性方程的逐步搜索法和二分法](https://www.bilibili.com/video/BV1Vf4y1U7qy) [求解非线性方程的迭代法](https://www.b ......
非线性 方程

【LeetCode2118. 建立方程】 group_concat指定分隔符,指定排序顺序

[TOC] # 题目地址 https://leetcode.cn/problems/build-the-equation/description/ # 题目描述 ``` Example 2: 输入: Terms 表: + + + | power | factor | + + + | 4 | -4 | ......

MindSponge分子动力学模拟——安装与使用(2023.08)

本文主要介绍MindSponge框架的免安装使用和编译构建使用这两种使用方法,MindSponge是一款可以在MindSpore上进行分子动力学模拟的,模块化、高通量、端到端可微的下一代智能分子模拟程序库。通过MindSponge,我们可以在GPU上更加便捷的开发分子动力学模拟算法和应用,并且原生的... ......
动力学 MindSponge 分子 2023.08 动力

【线性代数】线性方程组 如何求方程组的解/基础解系/通解

#### 1.如何求齐次方程组的基础解系 前面已经学过: 基础解系的定义为:一个向量组中**所有的向量都是原方程的解**,并且**线性无关**,又**能由这个向量组线性表出这个方程组的所有解**。 先讲齐次方程组是因为它右侧常数都为0,解起来更为简单。 步骤:先对齐次方程组的系数矩阵作初等行变换,直 ......
方程组 线性 方程 线性代数 代数

(五)MIT公开课雷达系统工程之雷达方程

0 写在前面善良的人永远是受苦的,那忧苦的重担似乎是与生俱来的,所以仅有忍耐。——张爱玲《雷达系统工程》相当于《雷达系统导论》的进阶姊妹篇,为了保持其独立完整性,会出现一些重复的地方。1 雷达作用检测:用足够的能量照亮选定区域,以检测感兴趣的目标。测量目标参数:测量探测目标的距离、多普勒和角位置。跟 ......
方程 工程 系统 MIT

(二)MIT公开课雷达系统导论之雷达方程

0 写在前面最大的幸福,就是确信有人爱你,有人因为你是你而爱你,或更确切地说,尽管你是你,有人仍然爱你。——雨果1 雷达方程简介雷达距离方程包含:目标特性:如目标反射率(雷达横截面)雷达特性:如发射机功率、天线孔径目标和雷达之间的距离:如距离介质的特性:如大气衰减。均匀辐射天线发射球面波的功率密度为 ......
导论 方程 系统 MIT

R语言结构方程模型SEM、路径分析房价和犯罪率数据、预测智力影响因素可视化2案例|附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=25044 原文出处:拓端数据部落公众号 最近我们被客户要求撰写关于结构方程模型的研究报告,包括一些图形和统计输出。 1 简介 在本文,我们将考虑观察/显示所有变量的模型,以及具有潜在变量的模型。第一种有时称为“路径分析”,而后者有时称为“测量模型” ......
数据 犯罪率 方程 路径 智力

从Bellman方程到派单与调度算法(二)-- 派单算法

在派单决策中的MDP MDP构建 在派单决策中,构建MDP来表示不同时空下的价值,并应用到线上派单中。以司机为智能体,有: S:时间和空间预先划分为时间片和六边形区域,每一个(时间片-六边形)表示一个状态 A:两种动作:接单和空闲。 P:接单会100%概率转移到状态(完单时间片,终点六边形),不接单 ......
算法 方程 Bellman

从Bellman方程到派单与调度算法

Bellman方程在派单和调度中的应用 从MP到MRP再到MDP MP M = {S, P} 马尔科夫过程。后续的状态只与当前状态有关,与当前状态之前的状态无关。 MRP M = {S, P, R, γ} 马尔科夫奖励过程。在马尔科夫过程的基础上增加了奖励R和衰减系数γ<0。 定义Gt为在此时刻到过 ......
方程 算法 Bellman

【线性代数】线性方程组 1.基本概念

#### 1.线性方程组的基本概念 齐次/非齐次线性方程组的概念在高数中已经涉及过了。 ![image](https://img2023.cnblogs.com/blog/3213233/202308/3213233-20230810163130117-854824610.jpg) 非齐次线性方程组 ......
线性 方程组 线性代数 代数 方程

《动力学初步分析与讨论》 回复

《动力学初步分析与讨论》 https://tieba.baidu.com/p/8542422933 回复 13 楼 @黎合胜 , 3 楼 的 题目, 我的想法和 @进化的力学 一样, kQ / L ² , L 是 时刻 t 的 L 就行了 。 至于要考虑 速度 v 带来的 相对论效应 什么的, 这方 ......
动力学 动力

波动方程-初值问题-达朗贝尔公式的推导

# 1. 波动方程-初值问题-达朗贝尔公式的推导 ## 1.1. 结论 $$ u = \frac{1}{2}[\varphi(x-at)+\varphi(x+at)]+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(🔺)d🔺+\frac{1}{2a}\int_{0}^{t} ......
初值 方程 公式 问题

量子力学与哲学的交叉:现实性,自由意志和意识

量子力学与哲学的交叉点是一个复杂而深刻的领域。许多哲学问题在量子力学的探索中得到了新的视角和解释。现实性问题挑战着我们对物体性质的理解,自由意志问题引发了我们对决策和行动的思考,而意识问题则涉及我们对观测和存在的认识。 ......
现实性 量子 力学 意志 哲学

线性同余方程

# Part 1:前置知识 - 扩展欧几里得算法([不会的点这里](https://www.luogu.com.cn/blog/xishanmeigao/post-kuo-zhan-ou-ji-li-dei-suan-fa-yu-sheng-fa-post)) # Part 2:求解线性同余方程 # ......
线性 方程

离散系统的差分方程

### 差分方程 连续系统的动态过程采用拉普拉斯变换求解微分方程描述,离散系统的动态过程采用z变换求解差分方程描述。差分方程表示出系统离散输入与离散输出之间的函数关系。 #### 一阶前向差分: $$ \Delta f(k)=f(k+1)-f(k) $$ #### 二阶前向差分: $$ \Delta ......
方程 系统

量子力学的挑战和未来:未解决的问题和可能的发展方向

量子力学作为现代物理学的基础理论,在过去几十年中取得了巨大的成功,并在许多领域展现出了巨大的应用潜力。然而,它仍然面临一些未解决的问题,如量子测量问题、量子力学与相对论的统一、退相干和纠缠保持等。未来,我们可以期待量子技术的进一步发展,包括量子计算、量子通信和量子感应等领域的突破,为人类带来更多的科... ......
量子 力学 发展方向 方向 问题

COMSOL中的求解器(1)—— 方程形式

1. 流程 COMSOL中将PDE转成ODE(瞬态仿真),再通过对时间项离散,最后获得稀疏矩阵方程,通过求解器求解。而稳态仿真则跳过上述时间离散的过程,其余与瞬态仿真求解一致。 流程如下: 瞬态: 稳态: 2. 隐式ODE,及其离散形式 将隐式方程L(U对时间的导数, U, t) = 0 进行离散, ......
方程 形式 COMSOL

fluent:关于湍流模型和湍流方程

### 水平有限理解较为浅显,以后会进行改进。 ## 湍流数值模拟 湍流数值模拟方法主要有三种: 1. 直接模拟(DNS):不需要对湍流流动建立模型,采用数值计算直接求解流动的控制方程,需要大的计算机内存和大量时间; 2. 大涡模拟(LES):大尺度直接数值求解,小尺度建立模型; 3. 雷诺时均模拟 ......
湍流 方程 模型 fluent

流体部件-风刀

{{uploading-image-318539.png(uploading...)}} # Reference 1. [Nex Flow](https://tech-sales.com/nex-flow/) ......
流体 部件

量子力学的应用:量子通信和量子感应

量子通信和量子感应作为量子力学的两个重要应用领域,提供了一种全新的信息传输和测量方式。量子通信利用量子纠缠的特性实现量子隐形传态和量子密钥分发,实现了安全、高效的信息传输。量子感应利用量子态的敏感性实现高精度的测量和传感,具有重要的应用前景。随着量子技术的不断发展,我们对量子通信和量子感应的未来充满... ......
量子 力学

《反相必须对麦克斯韦方程组进行修改。》 回复

《反相必须对麦克斯韦方程组进行修改。》 https://tieba.baidu.com/p/8525692641 老杨 在 大大前天(7/27)爆发后, 突破了 。 老杨 的 “反相必须对麦克斯韦方程组进行修改。” 这个思路和方向 是 对的, 非常好 。 一个 很好的 思路和方向, 也是 反相 研究 ......
方程组 方程

maxwell方程组

Maxwell方程组是一组描述电场、磁场与电荷密度和电流密度之间关系的偏微分方程,其偏微分形式如下: 式中,E为电场强度;B为磁感应强度;D为电位移矢量;H为磁场强度。 maxwell方程组积分形式: (1)静电场高斯定理 该方程描述了电荷如何产生电场,电场强度对任意封闭曲面的通量只取决于该封闭曲面 ......
方程组 方程 maxwell

3ds Max动力学插件RayFire图文教程:如何使用RayFire 实现酷炫逼真的爆炸碎裂效果第 3部分

推荐:NSDT场景编辑器助你快速搭建可二次开发的3D应用场景 1. 场景设置 步骤 1 打开 3ds Max。 打开 3ds Max 步骤 2 转到>平面创建>标准基元并创建一个 透视视口上的地平面如下图所示。 >平面创建>标准基元 步骤 3 转到创建>标准基元>框并创建墙 地平面上的结构。 >框中 ......
RayFire 动力学 插件 效果 动力

3ds Max动力学插件RayFire图文教程:如何使用RayFire 实现酷炫逼真的爆炸碎裂效果第 2部分

在本教程的第二部分中,我将向您展示如何使用 3ds Max 中的 RayFire 将柱子逼真地拆除成数千个不同大小的块。 ......
RayFire 动力学 插件 效果 动力

3ds Max动力学插件RayFire图文教程:如何使用RayFire 实现酷炫逼真的爆炸碎裂效果第 1 部分

这是一个关于使用行业标准插件 RayFire 在 3ds Max 中破坏元素的新系列。在本教程的第一部分中,我将向您展示如何在 RayFire 中使用在 3ds Max 中拆除元素的最基本操作和方法。 ......
RayFire 动力学 插件 效果 动力

量子力学的应用:量子计算

量子计算作为量子力学的一个重要应用领域,提供了一种全新的计算模型和计算范式。量子计算通过利用量子纠缠和叠加的特性,能够在一些特定问题上实现指数级的加速效果,远远超越传统计算机的能力。 ......
量子 力学

微分方程建模

### 引例 ![image](https://img2023.cnblogs.com/blog/3012367/202307/3012367-20230723095637477-2037457435.png) ![3.png](https://s2.loli.net/2023/07/23/GgoY ......
微分 方程

c#实现一元二次方程求解器示例分享

​ c#实现一元二次方程求解器示例,需要的朋友可以参考下 using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; usi ......
示例

解读量子力学:哥本哈根解释与多世界解释

无论选择哪种解释,量子力学依然是一个极为成功的理论,能够准确描述微观世界的行为。不同的解释视角提供了对量子力学的不同解读,激发了科学家们对于量子世界本质的思考和探索。 ......
量子 力学 世界

航空航天结构动力学国际研讨会(ICASD 2023)

航空航天结构动力学国际研讨会(ICASD 2023) 将于2023年9月15-17日在中国西安举行,首届航空航天结构动力学国际研讨会将由西北工业大学主办。 诚挚邀请您提交新的研究论文并参与会议,分享与先进工业技术相关主题的宝贵知识和经验。 会议时间:2023年9月15-17日 会议地址:中国-陕西- ......