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41.
Four methods that solve the Poisson, Helmholtz, and diffusion–convection problems on Cartesian grid by collocation with radial basis functions are presented. Each problem is split into a problem with an inhomogeneous equation and homogeneous boundary conditions, and a problem with a homogeneous equation and inhomogeneous boundary conditions. The former problem is solved by collocation with multiquadrics, whereas the latter problem is solved by collocation with either multiquadrics or fundamental solutions. It is found that methods that make use of fundamental solutions for collocation yield more accurate solutions that are less sensitive to the shape parameter of multiquadrics and node arrangement. Additional collocation appears to improve the quality of solutions. 相似文献
42.
An analysis is made of the characteristic features and problems of the optimal processing of the results of measurements in the case of a random observation function utilizing a nonlinear Kalman filter. A method is proposed for increasing the convergence domain of the filter with additional processing of measurements in the frequency domain. 相似文献
43.
在文献[1]的基础上,提出几个改进的模糊加权平均滤波器。本文的方案不仅同时考虑了相邻像素对中心像素的兼容性以及中心像素对相邻像素的兼容性,而且还考虑到了权系数对局部环境的适应性。实验结果表明,该方法相比文献[1]中的模糊加权平均滤波器以及标准的均值滤波器、中值滤波器在噪声消除与边缘保留方面具有更好的性能。 相似文献
44.
45.
46.
一类Feistel密码的线性分析 总被引:5,自引:0,他引:5
该文提出一种新的求取分组密码线性偏差上界的方法,特别适用于密钥线性作用的Feistel密码.该分析方法的思路是,首先对密码体制线性偏差进行严格的数学描述,分别给出密码线性偏差与轮函数F及S盒的线性偏差的数学关系;然后通过求取线性方程组最小重量解,确定密码线性偏差的上界. 相似文献
47.
在著名的Frank—Weissenbom不等式中导数f^(k)能否被替换成一般的线性微分多项式α0f α1f^1 … αkf^(k),此前一直是一个悬而未决的问题。本文中解决了这一问题,并推广了Flank-WeiSsenbron不等式。例子表明所得定理的条件是必要的。 相似文献
48.
文章主要讨论了自动交换光网络(ASON)控制平面的两种不同结构:控制平面在网元外部的结构和控制平面部分集成在网元内部的结构,并对这两种结构进行了比较. 相似文献
49.
U. KEICH 《时间序列分析杂志》2003,24(2):173-192
Abstract. In Keich (2000 ),we define a stationary tangent process, or a locally optimal stationary approximation, to a real non-stationary smooth Gaussian process. This paper extends the idea by constructing a discrete tangent – a `locally' optimal stationary approximation – for a discrete time, real Gaussian process. Analogously to the smooth case, our construction relies on a generalization of the recursion formula for the orthogonal polynomials of the spectral distribution function. More precisely, we use a generalization of the Schur parameters to identify the stationary tangent. By way of discretizing, we later demonstrate how this tangent can be used to obtain `good' local stationary approximations to non-smooth continuous time, real Gaussian processes. Further, we demonstrate how, analogously to the curvatures in the smooth case, the Schur parameters can be used to determine the order of stationarity of a non-smooth process. 相似文献
50.
Estimation of the Longitudinal Dispersion Coefficient Using the Velocity Profile in Natural Streams 总被引:2,自引:0,他引:2
In this study, a theoretical method for predicting the longitudinal dispersion coefficient is developed based on the transverse velocity distribution in natural streams. Equations of the transverse velocity profile for irregular cross sections of the natural streams are analyzed. Among the velocity profile equations tested in this study, the beta distribution equation, which is a probability density function, is considered to be the most appropriate model for explaining the complex behavior of the transverse velocity structure of irregular natural streams. The new equation for the longitudinal dispersion coefficient that is based on the beta function for the transverse velocity profile is developed. A comparison of the proposed equation with existing equations and the observed longitudinal dispersion coefficient reveals that the proposed equation shows better agreement with the observed data compared to other existing equations. 相似文献