基于統(tǒng)計學(xué)習(xí)的時空動力系統(tǒng)建模(英文)
本書是吉林師范大學(xué)物理實驗教學(xué)中心多年來教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革的成果,目的是從培養(yǎng)學(xué)生的獨立工作能力出發(fā),使他們具有運用實驗方法去研究物理現(xiàn)象和規(guī)律,以及將基礎(chǔ)知識和近代高新技術(shù)相結(jié)合的能力.全書包括原子分子物理,核探測技術(shù)及應(yīng)用,真空與薄膜技術(shù),激光與光學(xué),磁共振技術(shù),磁學(xué)技術(shù),X射線、電子衍射和結(jié)構(gòu)分析,低溫與半導(dǎo)
本書全面介紹了針對粒子和剛體系統(tǒng)產(chǎn)生逼真仿真和動畫所需的技術(shù)。它關(guān)注開發(fā)和實現(xiàn)基于物理的動態(tài)仿真引擎的理論和實踐層面,這些引擎可用于生成包括粒子和剛體這些物理事件的逼真動畫,也可以用于機(jī)械系統(tǒng)的精確仿真。全書主要分成三大主題:粒子系統(tǒng)、剛體系統(tǒng)和鉸接式剛體系統(tǒng)。每一章都介紹了多種算法,內(nèi)容深入淺出,能夠讓不同水平的讀者
本書介紹了半群的S-系理論的若干公開問題.這些公開問題,從提出到全部解決或者部分解決的過程,經(jīng)歷的時間跨度大,從研究方法到理論創(chuàng)新,都有值得借鑒和給人啟發(fā)的地方.除本書的第1章和第15章外,其余每一章都包括三方面的內(nèi)容:問題的歷史淵源、問題的研究進(jìn)展、總結(jié)與啟發(fā).內(nèi)容的安排,基本按照每一個問題從提出到后續(xù)研究的時間順序
本書是現(xiàn)代圖論教學(xué)中被廣泛采用的研究生教材,它在前4版的基礎(chǔ)上進(jìn)行了進(jìn)一步擴(kuò)充和更新。其敘述的方式非常有特色:先解釋定理的意義、證明的思路,并對主要思路進(jìn)行描述,再提供詳盡嚴(yán)格的證明,從而闡述圖論的核心內(nèi)容,讓讀者容易地了解這個領(lǐng)域的精髓所在。特別地,對若干圖論中的重要定理給出多種證明。《BR》本書囊括了當(dāng)代圖理論中最
《概率論與數(shù)理統(tǒng)計輔導(dǎo)精講》按照最新考研數(shù)學(xué)大綱的要求,以歷年考研數(shù)學(xué)真題中的典型題目及分析詳解為主線,內(nèi)容包含典型方法的歸類總結(jié)、重要和常用技巧的運用、考生易錯點的提示、重點題型的考研預(yù)測等.相比其他考研數(shù)學(xué)輔導(dǎo)圖書有以下特色:(1)緊扣大綱要求,精選歷年考研真題,分模塊分階段地指導(dǎo)考生科學(xué)備考;(2)精心設(shè)計本書模
《數(shù)學(xué)往事知多少》以話劇的形式再現(xiàn)了數(shù)學(xué)發(fā)展歷程中的一些往事。話劇《哥廷根數(shù)學(xué)往事》以20世紀(jì)的數(shù)學(xué)巨匠——希爾伯特的智慧人生和科學(xué)故事為主線,再現(xiàn)了數(shù)學(xué)史上最為著名的一個學(xué)派——哥廷根學(xué)派的輝煌以及最后的落寞。話劇《黎曼的探戈》則以著名的黎曼假設(shè)與素數(shù)的音樂故事作為知識的載體,通過兩位主角Dr.Prime和Prof.
《高階動力方程的動力學(xué)》是作者近十年來對高階動力方程的一些研究成果的總結(jié),內(nèi)容包括:高階動力方程的振蕩性比較定理;幾類高階動力方程的漸近性質(zhì)和非振蕩解;幾類高階動力方程非振蕩解的存在性定理和非振蕩性準(zhǔn)則;動力方程的Lyapunov不等式和幾類高階動力方程的振蕩性準(zhǔn)則等.內(nèi)容安排由淺入深,敘述和證明詳細(xì)且通俗易懂.
本書是根據(jù)工科院校大學(xué)物理課程特點,并結(jié)合編者多年一線教學(xué)經(jīng)驗編寫而成的。本書為上冊,配套馬文蔚等主編的《物理學(xué)》(第六版),包括質(zhì)點運動學(xué)、牛頓定律、動量守恒定律和能量守恒定律、剛體的定軸轉(zhuǎn)動、靜電場、靜電場中的導(dǎo)體與電介質(zhì)、振動、波動、氣體動理論、熱力學(xué)基礎(chǔ)、相對論等內(nèi)容,共十一章,每章由授課章節(jié)、目的要求、重點難
《近代物理習(xí)題解答》選解了300多道近代物理的題目,其中大部分是南京大學(xué)近代物理課的習(xí)題.內(nèi)容包括光子、電子、薛定諤方程、盧瑟福-玻爾原子模型、量子力學(xué)中的氫原子、軌道和自旋磁性、精細(xì)結(jié)構(gòu)、磁場中的原子、多電子原子、分子物理、原子核物理、粒子物理、相對論物理.