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1)  central difference
中心差分
1.
The particle filter uses second-order central difference filter to generate the proposal distribution.
为了改善非线性系统状态估计问题中粒子滤波算法的估计精度,提出采用二阶中心差分滤波方法来产生建议分布函数的新算法。
2.
One is the formula of central difference based on isometric node of interpolation polynomial,and the other is fitting an original function,afterwards finding its derivation.
在MATLAB中,数表函数由于函数表达式未知,不能用diff()函数直接求解,文章介绍了运用拉格朗日插值多项式推导出等距节点数值微分的中心差分公式求数表函数导数,以及拟合原型函数再求其导数,并通过例子演示了这两种方法的MATLAB实现。
3.
The authors present a compound interpolation method of calculating discrete heat conduction flow field,which combines central difference with Lagranges parabolic interpolation.
提出了一种将中心差分与拉格朗日抛物线插值相结合的复合插值法来确定离散导热热流场,并与其它方法进行比较,结果表明该方法具有更高的精度。
2)  centered difference
中心差分
1.
In this paper, centered difference method for numerical differentiation is investigated when given noisy data.
:本文给出了在具有随机扰动数据的情况下 ,数值微分的中心差分方法 并在L2 空间中证明了近似解 (正则解 )的收敛性 ,给出了其渐近阶的估
3)  central difference method
中心差分法
4)  central difference
中心差分法
1.
Stochastic central difference method for nonstationary random response of asymmetric nonlinear systems
非对称非线性系统非平稳随机响应的中心差分
2.
It is shown that the numerical stability condition of the integration formula is same as that of the central difference method.
本文在时域有限元离散的基础上,导出了集中质量阻尼弹性结构动力模型的显式差分法,数值稳定条件同中心差分法。
3.
In order to get the validity methods to solve the nonlinear rotor dynamics equations central difference Nemark-β and Runge-Kutta methods are employed to solve the Duffing system and cracked rotor system These systems responses of multi-period, quasi-period and chaos are studied.
为提高非线性转子动力学方程计算的准确度,分别采用中心差分法、Nemark-β法和Runge-Kutta法三种方法对Duffing方程和裂纹转子系统动力学方程的多周期、拟周期和混沌响应进行研究,获得不同数值方法对系统响应的影响。
5)  block-centered finite difference
块中心差分
1.
We give a new set of block-centered finite difference schemes for the system of parabolic equations, and design two finite difference methods.
本文提出了一维、二维偏微分抛物方程组的块中心差分格式,利用该公式,设计了两种差分方法:(1)时间向后差分格式。
6)  central difference scheme
中心差分格式
补充资料:差分模式
分子式:
CAS号:

性质:在红外光谱分析中,当所记录的某特征吸收,与两个振动频率能级间的能量差,恰好对应一致,则称为差分模式。此外,如果某个处于受激振动态的分子,又吸收(或释放)另外的辐射能,其振动模式则变更为另一振动能级,最后所测吸收应为两者之代数和。

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参考词条