说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 半线性差分方程
1)  Semilinear difference equations
半线性差分方程
2)  Half-limear Delay Difference equations
半线性时滞差分方程
3)  the second order linear (semilinear) difference equation
二阶(半)线性差分方程
4)  semilinear differential equation
半线性微分方程
1.
Using fixed point theorems, in this paper we give sufficient conditions of the existence of bounded mild pseudo almost periodic solution for some semilinear differential equations.
利用不动点理论,给出了一类半线性微分方程有界的调和伪概周期解存在的充分条件。
2.
Applying the theory of semigroups of operators to evolution family and Banach contraction principle,we prove the existence and uniqueness of an(a) almost automorphic (pseudo almost automorphic) mild solution of the semilinear differential equation x′(t)=A(t)x(t)+f(t,x(t)) in Banach space under conditions.
在Banach空间中,利用发展系统的算子半群理论和Banach压缩原理,在半线性微分方程x′(t)=A(t)x(t)+f(t,x(t))满足一定的条件下,证明了其概自守与伪概自守mild解的存在性与唯一性。
5)  semilinear differential equations
半线性微分方程
1.
Study on mild asymptotically almost periodic solution to a class of semilinear differential equations;
一类半线性微分方程的温和渐近概周期解
6)  nonlinear difference equation
非线性差分方程
1.
Oscillation criteria for a kind of second-order nonlinear difference equation;
一类二阶非线性差分方程的振动准则
2.
The existence of the positive solution to the second order nonlinear difference equation;
二阶非线性差分方程正解的存在性
3.
Permanence and global attractivity in nonlinear difference equation;
一类非线性差分方程的持续生存与全局吸引
补充资料:微分方程的差分方程逼近


微分方程的差分方程逼近
approximation of a differential equation by difference equations

  微分方程的差分方程通近【app拟。mati.ofa山价犯n-ti习闪姗柱.by山血魂.理equa西姗;即即肠。砚田朋.朋巾卜碑四.别吸.。印冲.旧e朋,pa3I.ecTll目M] 微分方程用关于未知函数在某种网格上的值的代数方程组的逼近,当网格的参数(网络、步长)趋于零时可使得逼近更加精确. 设L(Lu可)是某个微分算子,几(L声。=几,。。任叭,人“凡)是某个有限差分算子(见徽分算子的差分算子通近(aPProximation of a dilferential operator by dif-feren沈。perators”.如果算子L、关于解u逼近算子L,其阶为p,即如果 }}Lh[u]*I}汽=o(hp),那么有限差分式L声、二0(o任凡)称为关于解“对微分方程Lu=O的P阶逼近. 构造有限差分方程L声*=0关于解u逼近微分方程Lu=0的最简单例子是将Lu的表达式中每个导数用相应的有限差分来代替. 例如,方程 _子“.,、血._,_八_一n Lu三书舟+P(x)于+q(x)u=U ~“一dxZr‘~产dxl‘’可用有限差分方程 L‘“‘三生理二丛吐丛二+ h‘ U~丰I一U,_I_ +尸(x们厂竺二兹巴几十,(x功)u朋一o作二阶精度逼近,其中网格几。和几;由点x.“。h组成(m是一整数),“.是函数u*在点x.的值.又,方程 au aZu L“三共牛一斗冬二0, --一ar ax,可用关于光滑解的两种不同的差分近似来逼近: _.月+1_”月气.月上.” 一门、“nt4用“用十l‘“阴l“用一I八 于九‘(撇式格式(exPlie,}seheme))和! “几’l一嗽试,‘l}一翔二,曰衅,‘从 拭’价二一一-一—一了一--一一几,(隐式格式(一mf)liczt scheme)),其中网格D*。和D*:由点(x。,甲=(川入,似)组成,:二rhZ,r二常数,巾和n是整数,。二是函数翻、在网格点(x,,t。)的值.存在这样的有限差分算子L,它对微分算子L的逼近,仅关于方程L。一0的解。特别好,而关于其他函数则差一些.例如,算一子L*L*U。三兴,·卜·夸卫一尹{刁内队引〔其中汀二·。州一随甲‘气))关f任意的光滑函数。(*)是算 广L- d仪 L“一…一甲〔戈,“)Z(工) 办的一阶逼近(_关于八)、而关于方程大u=O的解却是二阶逼近(假定函数:,充分光滑)在利用有限差分方程与。。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条