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1)  C MEX S-function
C MEX S-函数
1.
Application of C MEX S-function in the real-time simulate and experiment of road roughness in time field;
C MEX S-函数在时域路面不平度实时仿真中的应用
2.
Modeling and Simulation of AC Asynchronous Motor Control System Based on C MEX S-function;
基于C MEX S-函数交流异步电动机控制系统仿真建模
3.
Simulation Study of SVPWM Based on C MEX S-function;
基于C MEX S-函数的SVPWM仿真研究
2)  C MEX function
C MEX函数
1.
This server not only communicates with physical plant directly,but also communicates with the Simulink of remote client utilizing Socket and C MEX function through the physical network.
该节点既与物理对象直接通信,又利用Socket与C MEX函数与远程客户端的Simulink通过物理网络进行通信。
3)  C-MEX file
C-MEX文件
4)  MEX-function
MEX函数
5)  C-S function
C-S函数
6)  MEX file
MEX文件
1.
Sequent, the author analyzes program interface technique with both two compilers, then introduces how to create and how to use the MEX file, at last gives a detailed example.
介绍了FORTRAN与MATLAB的各自优势与不足,以及它们之间混合使用的必要性;分析了二种程序混合编程的接口技术以及动态连接函数MEX文件的构建和使用方法,并且用实例阐述了MEX文件的具体编写。
2.
In this paper, advantages and the three methods of mixed programming are introduced with an emphasis on the method of calling c++ language MEX files by using MATLAB API interface.
本文介绍了混合编程的优点和实现结合的三种方法,重点介绍了应用MATLAB的API接口调用C++语言MEX文件的方法。
补充资料:高斯函数模拟斯莱特函数
      尽管斯莱特函数作为基函数在原子和分子的自洽场(SCF)计算中表现良好,但在较大分子的SCF计算中,多中心双电子积分计算极为复杂和耗时。使用高斯函数(GTO)则可使计算大大简化,但高斯函数远不如斯莱特函数(STO)更接近原子轨道的真实图象。为了兼具两者之优点,避两者之短,考虑到高斯函数是完备函数集合,可将STO向GTO展开:
  
  
  式中X(ζS,A,nS,l,m)定义为在核A上,轨道指数为ζS,量子数为nS、l、m 的STO;g是GTO:
  
  
  其变量与STO有相似的定义;Ngi是归一化常数:
  
  
  rA是空间点相对于核A的距离;ci是组合系数;K是用以模拟STO的GTO个数(理论上,K→∞,但实践证明K只要取几个,便有很好的精确度)。
  
  ci和ζ在固定K值下, 通过对原子或分子的 SCF能量计算加以优化。先优化出 ζS=1 时固定K值的ci和(i=1,2,...,K),然后利用标度关系式便可得出ζS的STO展开式中每一个GTO的轨道指数,而且,ci不依赖于ζS,因而ζS=1时的展开系数就是具有任意ζS的STO的展开系数。对不同展开长度下的展开系数和 GTO轨道指数已有表可查。
  

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