Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: Nonlinear periodic systems.

Książki na temat „Nonlinear periodic systems”

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 16 najlepszych książek naukowych na temat „Nonlinear periodic systems”.

Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.

Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.

Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.

1

Reithmeier, Eduard. Periodic Solutions of Nonlinear Dynamical Systems. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0094521.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Chulaevskiĭ, V. A. Almost periodic operators and related nonlinear integrable systems. Manchester, UK: Manchester University Press, 1989.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Ambrosetti, A. Periodic solutions of singular Lagrangian systems. Boston: Birkhäuser, 1993.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

author, Bolle Philippe, red. Quasi-periodic solutions of nonlinear wave equations in the D-dimensional torus. Berlin: European Mathematical Society, 2020.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Reithmeier, Eduard. Periodic solutions of nonlinear dynamical systems: Numerical computation, stability, bifurcation, and transition to chaos. Berlin: Springer-Verlag, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

P, Walker K., i United States. National Aeronautics and Space Administration., red. Nonlinear mesomechanics of composites with periodic microstructure: Final report on NASA NAG3-882. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Fiedler, Bernold. Global bifurcation of periodic solutions with symmetry. Berlin: Springer-Verlag, 1988.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Luo, Albert C. J. Periodic Flows to Chaos in Time-delay Systems. Springer, 2016.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Chulaevsky, V. A. Almost Periodic Operators and Related Nonlinear Integrable Systems (Nonlinear Science: Theory & Application). John Wiley & Sons, 1992.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Coti-Zelati, V., i A. Ambrosetti. Periodic Solutions of Singular Lagrangian Systems. Birkhauser Verlag, 2012.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
11

Ambrosetti, A. Periodic Solutions of Singular Lagrangian Systems. Springer, 2013.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
12

Soliton Management in Periodic Systems. Springer, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
13

Hassan, Ameer. On the periodic and chaotic responses of Duffing's oscillator. 1989.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
14

Reithmeier, Eduard. Periodic Solutions of Nonlinear Dynamical Systems: Numerical Computation, Stability, Bifurcation and Transition to Chaos. Springer London, Limited, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
15

Huffaker, Ray, Marco Bittelli i Rodolfo Rosa. Entropy and Surrogate Testing. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198782933.003.0005.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Reconstructing real-world system dynamics from time series data on a single variable is challenging because real-world data often exhibit a highly volatile and irregular appearance potentially driven by several diverse factors. NLTS methods help eliminate less likely drivers of dynamic irregularity. We set a benchmark for regular behavior by investigating how linear systems of ODEs are restricted to exponential and periodic dynamics, and illustrating how irregular behavior can arise if regular linear dynamics are corrupted with noise or shift over time (i.e., nonstationarity). We investigate how data can be pre-processed to control for the noise and nonstationarity potentially camouflaging nonlinear deterministic drivers of observed complexity. We can apply signal-detection methods, such as Singular Spectrum Analysis (SSA), to separate signal from noise in the data, and test the signal for nonstationarity potentially corrected with SSA. SSA measures signal strength which provides a useful initial indicator of whether we should continue searching for endogenous nonlinear drivers of complexity. We begin diagnosing deterministic structure in an isolated signal by attempting to reconstructed a shadow attractor. Finally, we use the classic Lorenz equations to illustrate how a deterministic nonlinear system of ODEs with at least three equations can generate observed irregular dynamics endogenously without aid of exogenous shocks or nonstationary dynamics.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
16

Rigorous Numerics in Dynamics: AMS Short Course, Rigorous Numerics in Dynamics, January 4-5, 2016, Seattle, Washington. American Mathematical Society, 2018.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!

Do bibliografii