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- 1. 实验目的 ⑴掌握有自平衡能力的热工对象的几种辨识方法 ⑵掌握掌握数值积分法在有自平衡能力的对象的辨识中的应用,加深对系统辨识的理解和应用。 2. 实验内容 用数值积分法辨识系统参数,结果表示形式为Ф(s)= ,即根据未知系统的输入输出数据求取n,k,T0。输入数据格式为二进制文件,输出为n,k,To具体数值及系统响应曲线。程序运行时画出未知系统的输入输出曲线与辨识得到的参数生成的输入输出曲线对比,就可以得到此种辨识方法的准确度。 -1. ⑴ grasp the pur
dancheng
- 博士论文-单程波动方程地震数值模拟新方法研究.-PhD thesis- one-way wave equation new numerical simulation method of earthquake.
forward-finite-difference-method-
- 地震勘探中,有限差分正演方法的简单一维数值模拟-Seismic exploration, forward finite difference method is simple one-dimensional numerical simulation
fd1
- 二维声波数值模拟正演程序,利用有限差分法,没有加入吸收边界-Numerical simulation of two-dimensional acoustic forward procedure, using the finite difference method, did not join absorbing boundary
emdinmatlab
- 摘要:经验模态分解方法(EMD )在非平稳信号的分析和处理中起着重要的作用 ,为了能够方便的使用EMD方法对信号进行处理 ,现labVIEW 虚拟仪器开发平台良好的用户图形界面和TLAB 软件强大的数值分析功能相结合 ,利用 Lab V IEW调用 MATLAB实现EMD信号处理方法.仿真结果表明对信号进行EMD分解后,使得瞬时频率具有了物理意义,但只是对信号进行了初步处理 ,可根据实际需要进行相应后续处理 。-Abstract: The empirical mode decomposition
ODE4
- 本程序为常微分方程组的通用数值解法。定步长4阶龙格库塔法求解常微分方程组。-This program is universal numerical solution of ordinary differential equations. 4-order fixed step length Runge Kutta method of ordinary differential equations.
finite_element_thermal_analysis
- 利用有限差分法,计算传热学温度分布数值解,并会出温度场网格图。-Finite difference method to calculate the temperature distribution in the numerical solution of heat transfer, and will be a temperature field grid graph.
fushe
- 利用蒙特卡洛法,计算传热学角系数的数值解,并绘出其分布曲线和收敛图像。-Monte Carlo method, numerical solution of heat transfer coefficient calculation angle, and draw its profile and image convergence.
random-growth-method
- 随机增长建立空隙网络模型,结合分形特征分析,用于岩心数值模拟。这是几篇文献,希望对大家有所帮助。-Random growth gap established network model, fractal characteristics analysis, numerical simulation core for. This is a few documents, we want to help.
FCT.tar
- 地球物理正演模拟中FCT方法压制数值频散的程序(Method of suppressing numerical dispersion by FCT method in geophysical forward modeling)
二维两相
- 二维两相油藏一注一采模型数值模拟方法计算压力,产量(Two dimensional two phase reservoir one injection one mining well model numerical simulation method to calculate pressure and output)
