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1)  nonlinear dynamic system
非线性动力学系统
1.
Based on the classical Magnus series method, This paper proposed a simple and efficient fourth-order integrator for solving the general nonlinear dynamic systems.
基于经典的Magnus级数方法提出了一个简单有效的四阶近似积分格式,用于求解一般非线性动力学系统
2)  nonlinear dynamics of rotor system
转子系统非线性动力学
3)  nonlinear stochastic dynamical system
非线性随机动力学系统
1.
The main purpose of this paper is to extend the numerical path integration based on Gauss-Legendre formula and study its applications in complex nonlinear stochastic dynamical systems.
本文推广了基于Gauss-Legendre公式的路径积分法,将其应用于几类典型非线性随机动力学系统的分析。
4)  nonlinear dynamical system
非线性动力系统
1.
Research on the standardization of nonlinear dynamical system;
非线性动力系统标准化问题的研究
2.
Stability and approximate solution of a relative-rotation nonlinear dynamical system under harmonic excitation;
一类谐波激励相对转动非线性动力系统的稳定性与近似解
3.
Stability of nonlinear dynamical system of relative rotation and approximate solution under forced excitation;
相对转动非线性动力系统的稳定性与强迫激励下的近似解
5)  nonlinear dynamic system
非线性动力系统
1.
Visualization analysis of the chaotic property in the nonlinear dynamic system;
非线性动力系统混沌特性的可视化分析
2.
Parameter identification method for nonlinear dynamic systems based on the discrete variational principle
一种基于离散变分原理的非线性动力系统参数识别方法
3.
The result shows that the heart sound is produced by a deterministic and nonlinear dynamic system and correlation dimension is able to significantly distinguish different heart sounds.
对四种状态下的心音信号进行关联维数计算,结果表明:心音信号为确定的非线性动力系统并且不同的病变心音关联维数有显著区别,因此关联维数可以作为心音识别的重要依据,对心音的检测以及心血管疾病的诊断具有重要的意义。
6)  nonlinear dynamical systems
非线性动力系统
1.
The problem of robust stabilization for a kind of nonlinear dynamical systems with the matched uncertainties is studied in this paper.
研究一类带有匹配不确定性非线性动力系统的鲁棒稳定问题。
2.
In this paper we summarize the recent research situation and research methods for responses, bifurcations and chaos of nonlinear dynamical systems with parametric excitations.
本文综述了含有参数激励的非线性动力系统的响应、分岔与混沌问题的研究现状和方法,讨论了所存在的问题及其发展趋势。
补充资料:非线性药物动力学
分子式:
CAS号:

性质:药物代谢动力学参数随剂量(或体内药物浓度)而变化的代谢过程如生物半衰期与剂量有关,又称剂量依赖性动力学。它具有以下特点:药物代谢不遵守简单的一级动力学过程,而遵从Michalis-Menten方程;药物的消除半衰期随剂量的增加而延长;血药浓度-时间曲线下面积(AUC)与剂量不成正比,当剂量增加时,AUC显著增加;平均稳态血药浓度也不与剂量成正比。

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