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101.
考虑单重休假的Geo/G/1离散时间排队系统,其中在服务员休假期间到达的顾客以概率θ(0<θ≤1)进入系统.通过引入"服务员忙期"和使用全概率分解技术,从任意初始状态出发,研究了队长的瞬态和稳态性质,导出了在任意时刻n瞬态队长分布的z-变换的递推表达式和稳态队长分布的递推表达式,以及稳态队长的随机分解.最后,通过数值实例,讨论了稳态队长分布对系统参数的敏感性,并阐述了获得便于计算的稳态队长分布的表达式在系统容量设计中有重要的价值.  相似文献   
102.
对于纵向数据边际模型的均值函数, 有很多非参数估计方法, 其中回归样条, 光滑样条, 似乎不相关(SUR)核估计等方法在工作协方差阵正确指定时具有最小的渐近方差. 回归样条的渐近偏差与工作协方差阵无关, 而SUR核估计和光滑样条估计的渐近偏差却依赖于工作协方差阵. 本文主要研究了回归样条, 光滑样条和SUR核估计的效率问题. 通过模拟比较发现回归样条估计的表现比较稳定, 在大多数情况下比光滑样条估计和SUR核估计的效率高.  相似文献   
103.
In this article, an iterative method for the approximate solution of a class of Burgers' equation is obtained in reproducing kernel space . It is proved the approximation converges uniformly to the exact solution u(x, t) for any initial function under trivial conditions, the derivatives of are also convergent to the derivatives of u(x, t), and the approximate solution is the best approximation under the system © 2014 Wiley Periodicals, Inc. Numer Methods Partial Differential Eq 31: 1251–1264, 2015  相似文献   
104.
针对一类非线性微分代数系统,利用M导数方法,给出了受控不变分布的概念,并讨论了此类微分代数系统受控不变分布的一些性质.给出了一个计算包含在系统输出核(kerE(h))内的最大受控不变分布的算法,同时讨论了该算法的一些性质.最后,给出一个例子说明如何利用给出的算法计算微分代数系统的包含在系统输出核内的最大受控不变分布.  相似文献   
105.
王同科  樊梦 《计算数学》2019,41(1):66-81
本文针对第二类端点奇异Fredholm积分方程构造基于分数阶Taylor展开的退化核方法,设计了两种计算格式,一是在全区间上使用分数阶Taylor展开式近似核函数,二是在包含奇点的小区间上采用分数阶插值,在剩余区间上采用分段二次多项式插值逼近核函数.讨论了两种退化核方法收敛的条件,并给出了混合插值法的收敛阶估计.数值算例表明对于非光滑核函数分数阶退化核方法有着良好的计算效果,且混合二次插值法比全区间上的分数阶退化核方法有着更广泛的适用范围.  相似文献   
106.
The asymptotic log-Harnack inequality is established for several kinds of models on stochastic differential systems with infinite memory: non-degenerate SDEs, neutral SDEs, semi-linear SPDEs, and stochastic Hamiltonian systems. As applications, the following properties are derived for the associated segment Markov semigroups: asymptotic heat kernel estimate, uniqueness of the invariant probability measure, asymptotic gradient estimate (hence, asymptotically strong Feller property), as well as asymptotic irreducibility.  相似文献   
107.
二维直方图θ划分最大Shannon熵图像阈值分割   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
吴一全  张金矿 《物理学报》2010,59(8):5487-5495
鉴于常用二维直方图区域直分法存在错分,最近提出的斜分法不具普遍性,提出了适用面更广的基于二维直方图θ划分和最大Shannon熵的图像阈值分割算法.首先给出了二维直方图θ划分方法,采用四条平行斜线及一条其法线与灰度级轴成θ角的直线划分二维直方图区域,按灰度级和邻域平均灰度级的加权和进行阈值分割,斜分法可视为该方法中θ=45°的特例;然后导出了二维直方图θ-划分最大Shannon熵阈值选取公式及其快速递推算法;最后给出了θ取不同值时的分割结果及运行时间,θ取较小值时,边界形状准确性较高,θ取较大值时,抗噪性较强,应用时可根据实际图像特点及需求合理选取θ的值.与常规二维直方图直分最大Shannon熵法相比,本文提出的方法所得分割结果更为准确,抵抗噪声更为稳健,且所需运行时间及存储空间也大为减小.  相似文献   
108.
In this paper we prove the Morse inequalities in the non-degenerate and degenerate cases. Like the approach of J.-M. Bismut, ours is based on the idea suggested by Witten. In fact, if anything, our approach is closer to Witten's original idea than Bismut's.  相似文献   
109.
Let L be an elliptic operator on a Riemannian manifold M. A function F annihilated by L is said to be L-harmonic. F is said to have moderate growth if and only if F grows at most exponentially in the Riemannian distance. If M is a rank-one symmetric space and L is the Laplace-Beltrami operator for M, the Oshima-Sekiguchi theorem [T. Oshima, J. Sekiguchi, Eigenspaces of invariant differential operators on an affine symmetric space, Invent. Math. 57 (1980) 1-81] states that a L-harmonic function F has moderate growth if and only if F is the Poisson integral of a distribution on the Furstenberg boundary. In this work we prove that this result generalizes to a very large class of homogeneous Riemannian manifolds of negative curvature. We also (i) prove a Liouville type theorem that characterizes the “polynomial-like” harmonic functions which vanish on the boundary in terms of their growth properties, (ii) describe all “polynomial-like” harmonic functions, and (iii) give asymptotic expansions for the Poisson kernel. One consequence of this work is that every Schwartz distribution on the boundary is the boundary value for a L-harmonic function F which is uniquely determined modulo “polynomial-like” harmonic functions.  相似文献   
110.
设{αk}∞k=-∞为正数缺项序列,满足infkαk+1/dk=α>1,Ω(y′)为Besov空间B0,11(Sn-1)上的函数,其中Sn-1为Rn(n2)上的单位球面.本文证明:若∫Sn-1Ω(y′)dσ(y′)=0,则离散型奇异积分TΩ(f)(x)=∑∞k=-∞∫Sn-1f(x-αky′)Ω(y′)dσ(y′)和相关的极大算子TΩ(f)(x)=supN∑∞k=N∫Sn-1f(x-αky′)Ω(y′)dσ(y′)均在L2(Rn)上有界.上述结果推广了Duoandikoetxea和RubiodeFrancia[1]在L2情形下的一个结果  相似文献   
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