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201.
运用Maple语言程序,在没有假设的条件下,得到了具有耦合特性的非线性Schrdinger方程组的行波精确解组及其约束条件方程,它们的表达式涵盖了所有的耦合解组与非耦合解组,具有任意性。耦合解组的算例函数及其特性分析,解释了α螺旋蛋白质螺旋链运动模型的行波孤立子解的耦合效应,揭示了增加、稳定和控制蛋白质活性和功能的方向。文章的研究方法,为求解耦合的非线性微分方程组的行波精确解组探索了蹊径。  相似文献   
202.
王文友 《数学进展》2005,34(5):569-583
本文基于Mellin变换法求解复杂更一般形式的对偶积分方程组.通过积分变换,由实数域化成复数域上的方程组,引入未知函数的积分变换,移动积分路径,应用Cauchy积分定理,实现退耦正则化为Cauchy奇异积分方程组,由此给出一般性解,并严格证明了对偶积分方程组退耦正则化为Cauchy奇异积分方程组与原对偶积分方程组等价性,以及对偶积分方程组解的存在性和唯一性.给出的解法和理论解,作为求解复杂对偶积分方程组一种有效解法,可供求解复杂的数学、物理、力学中的混合边值问题应用.  相似文献   
203.
再论奇异积分方程组直接解法的可解条件   总被引:12,自引:1,他引:11  
在[1—4]基础上,用统一观点处理det[a(z)±b(x)]有多种零点的一般情形,并给出[1-4]中奇点积分方程组直接解法可解条件的合理提法.  相似文献   
204.
陈志  邓乃扬 《应用数学》1996,9(3):339-343
本文讨论非线性方程组的算法的局部收敛性,给出了一个统一的收敛定理.该定理相当一般,不仅包含ABS型方程,而且对目前常用的许多方法也都适用.  相似文献   
205.
对于SSOR与SOR的渐近收敛速度的比较,有下面的一些结果。 (a)当A为非奇异的M-矩阵,Woznicki[1]证明了,ρ(S_w~A)≤户((?)_w~A)<1,(?)ω∈(0,1)且(?)V=卢(B~A)∈(0,1)。 (b)当A为3—循环不可约的H—矩阵,Neumann[2]证明了,对每个(?):=卢(|B~A|)∈(0,r_3),r_3≈0.418192802是方程17r~3+r~3—r—1=0在区间(0,1)内的唯一正根,则存在ω(A)=2/(1+(?))的一个邻域Ω_(w(a)),满足  相似文献   
206.
代数微分方程组的亚纯解   总被引:5,自引:4,他引:1  
高凌云  孙道椿 《数学杂志》1998,18(2):229-234
在本文里,利用亚纯函数的Nevanlinna的值分布理论,我们讨论了两类代数微分方程组的亚纯解的存在性问题,得到个更为精确的 结果。  相似文献   
207.
黄飞敏 《数学学报》1998,41(4):707-714
本文通过引进新的广义解定义,对一类非线性双曲方程组的二维Cauchy问题,证明了解的存在唯一性.并且,解可能含δ波.  相似文献   
208.
本文利用频率分析对角化的方法,研究了三维拟线性热弹性力学方程区域内部解的奇性传播规律. 首先从微局部观点出发,利用仿微分算子和拟微分算子将方程仿线性化和对角化.然后,利用穿梭法和经典的双曲方程和抛物方程理论,证明了区域内部解的奇性传播也是沿耦合方程组的双曲算子的零次特征带传播,并且当初值的奇性沿方程组的双曲算子的前向光锥传播时,时间t也具有很好的正则性.  相似文献   
209.
带一类时滞项的生物种群扩散模型的行波解   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文利用Schauder不动点理论证明了微分积分方程组行波解u(x,t)=U(z),w(x,t)=W(z),z=xγ-ct的存在性.这个方程组描述了一类在植物上繁殖,且靠飞行在空中扩散的生物种群扩散过程.特别当时滞项,中积分核K(t)(反映种群繁殖模式)属于L1(0,∞)时,本文得到极限值W(-∞)(表示最终植物上种群密度)小于M.这个结论较符合生物实际.  相似文献   
210.
§ 1. Introduction  LetΩ R3beasmoothboundedopenset,f(t,x ,v)bethedistributionfunctionofcar riersattimet >0 ,positionvectorx∈Ωandvelocityvectorv∈R3.Theforcefieldactingonthecarriersisdenotedbythe3 dimensionalvectorfunctionE(t,x) ,thepotentialcorespondingtoE(t,x)isdenotedbyu(t,x) ,then (f,E)satisfythefollowingBoltzmann Poissonsystem tf +v· xf +E· vf =Q(f) ,  (t,x ,v)∈R+ ×Ω×R3,(1 .1 )E =- xu ,-Δxu =ρ ,  (t,x) ∈R+ ×Ω ,(1 .2 )whereρ(t,x) =∫R3 f(t,x ,v)dvisthecarriernum…  相似文献   
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