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基于大学生学业的网络行为与特征模型 被引量:3
1
作者 鲍艳琳 罗汉云 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2019年第A01期202-205,共4页
大学生是网络信息时代的主要受益者,他们的上网行为呈现出了很多特点,而不同的网络行为习惯会对学生的学习和生活产生不同的影响。为了更好地分析大学生上网行为和学生学业情况的关系,对不良学习情况进行预警,对二者关系进行了建模。首... 大学生是网络信息时代的主要受益者,他们的上网行为呈现出了很多特点,而不同的网络行为习惯会对学生的学习和生活产生不同的影响。为了更好地分析大学生上网行为和学生学业情况的关系,对不良学习情况进行预警,对二者关系进行了建模。首先,通过非参数检验选择与学生学业相关的上网行为变量;然后,利用二分类多元Logistic方程对网络行为与学生学业之间的内在关联进行建模。最后,通过模型分析网络行为与学生学业的因果关系,建立学业预警机制。使用所提模型可以对学生的上网行为进行积极引导,改善学生的网络行为结构,提升网络对其产生的积极影响。 展开更多
关键词 网络行为 学业 二分类logistic回归模型 非参数检验
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改进的投影孪生支持向量机 被引量:10
2
作者 陈素根 吴小俊 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第2期408-416,共9页
针对投影孪生支持向量机(Projection Twin Support VectorMachine,PTSVM)在训练和求解过程中存在的问题,提出了一类改进的投影孪生支持向量机(Improved PTSVM),简称为IPTSVM.该文首先构造了改进的线性投影孪生支持向量机,然后利用核技... 针对投影孪生支持向量机(Projection Twin Support VectorMachine,PTSVM)在训练和求解过程中存在的问题,提出了一类改进的投影孪生支持向量机(Improved PTSVM),简称为IPTSVM.该文首先构造了改进的线性投影孪生支持向量机,然后利用核技巧轻松将其推广到了非线性形式.本文的主要贡献有:(1)提出了投影孪生支持向量机的新模型,克服了原始PTSVM在训练之前需要求解两个逆矩阵的问题;(2)继承了传统SVM(Support VectorMachine)的精髓,利用核技巧直接将线性IPTSVM推广到非线性形式;(3)引入了一个新的参数,可以调节模型的性能,提高了IPTSVM的分类精度.实验结果表明,与PTSVM算法相比较,IPTSVM不仅提高了分类精度,而且克服了PTSVM的一些不足. 展开更多
关键词 支持向量机 非平行平面支持向量机 投影孪生支持向量机 模式分类
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无条件安全的公平秘密共享方案 被引量:2
3
作者 张本慧 解晓娟 唐元生 《密码学报》 CSCD 2017年第6期537-544,共8页
秘密共享是现代密码学领域的一个重要分支,是信息安全和数据保密中的重要手段,在数字签名、安全多方计算、纠错码等领域有着重要的应用,同时也被广泛应用于政治、经济、军事、外交.现有的多数秘密共享方案都是基于Shamir的方法构造.在Sh... 秘密共享是现代密码学领域的一个重要分支,是信息安全和数据保密中的重要手段,在数字签名、安全多方计算、纠错码等领域有着重要的应用,同时也被广泛应用于政治、经济、军事、外交.现有的多数秘密共享方案都是基于Shamir的方法构造.在Shamir的(t,n)门限方案中,分发者将共享的秘密在n个参与者中分享,使得其中任意t个或者更多个参与者合作可以恢复共享的秘密而少于t个参与者却不可以.但是在Shamir方案的秘密重构阶段,如果t个参与者中有恶意的参与者出示虚假的子秘密而其余参与者都出示真实的子秘密,即使这种攻击行为可以被检测到,但不能阻止恶意的参与者获得正确的秘密,而诚实的参与者却获得错误的秘密,这对诚实参与者是不公平的.针对这类攻击行为,本文构造了一个公平的门限秘密共享方案,并基于四种攻击模型(同步非合谋攻击、异步非合谋攻击、同步合谋攻击及异步合谋攻击)证明方案的安全性与公平性.该方案无须任何密码学假设是无条件安全的,这使得方案更加高效实用. 展开更多
关键词 门限秘密共享 无条件安全 公平性 攻击模型
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确定型模糊多重集有限自动机的极小化
4
作者 王拥兵 李永明 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2016年第12期2574-2578,共5页
主要研究确定型模糊多重集有限自动机的状态极小化问题。给出了模糊多重集有限自动机的同余和同态概念,并利用同余和同态关系研究了确定型模糊多重集有限自动机的极小化问题。进一步从确定型模糊多重集有限自动机自身出发,构造出极小模... 主要研究确定型模糊多重集有限自动机的状态极小化问题。给出了模糊多重集有限自动机的同余和同态概念,并利用同余和同态关系研究了确定型模糊多重集有限自动机的极小化问题。进一步从确定型模糊多重集有限自动机自身出发,构造出极小模糊多重集有限自动机,并给出了极小化的算法。 展开更多
关键词 多重集 确定型模糊多重集有限自动机 同余 同态 极小化
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基于犹豫模糊集和BP神经网络的集成预测模型及其应用 被引量:4
5
作者 武文斌 唐燕武 +1 位作者 朱家明 陈华友 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第11期41-45,共5页
在股价指数预测等社会经济现象中,存在多种线性和非线性叠加的复杂特征,根据数据波动特点,文章在样本数据排序的基础上,结合区间数大小可能度的概念,对样本数据进行分类和区间划分。同时,通过反映不同决策者态度的多种隶属度计算方法,... 在股价指数预测等社会经济现象中,存在多种线性和非线性叠加的复杂特征,根据数据波动特点,文章在样本数据排序的基础上,结合区间数大小可能度的概念,对样本数据进行分类和区间划分。同时,通过反映不同决策者态度的多种隶属度计算方法,构造了犹豫模糊集,从而建立了基于综合隶属度权重来集成历史数据的线性预测模型。为拟合数据的非线性特征,引入了BP神经网络预测模型。利用台湾加权股价指数近五年的数据进行实例分析,将线性预测值和开盘价、最低价、最高价、收盘价作为BP神经网络的输入,最终获得了股价指数的预测值。结果表明,提出的模型具有可行性和有效性。 展开更多
关键词 模糊时间序列 自动聚类 犹豫模糊集 BP神经网络
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一类基于忆阻器分数阶时滞神经网络的修正投影同步 被引量:9
6
作者 张玮玮 陈定元 +1 位作者 吴然超 曹进德 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2018年第2期239-248,共10页
基于忆阻器分数阶时滞神经网络的研究是一个热点问题.该文主要研究了基于忆阻器分数阶时滞混沌神经网络的修正投影同步.结合分数阶微分不等式,得到了实现主动-被动系统获得同步的充分条件.其研究结果更具有一般性.相应的数值模拟证实了... 基于忆阻器分数阶时滞神经网络的研究是一个热点问题.该文主要研究了基于忆阻器分数阶时滞混沌神经网络的修正投影同步.结合分数阶微分不等式,得到了实现主动-被动系统获得同步的充分条件.其研究结果更具有一般性.相应的数值模拟证实了方法的有效性. 展开更多
关键词 分数阶 基于忆阻器神经网络 时滞 修正投影同步
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惯性动捕数据驱动下的智能下肢假肢运动意图识别方法 被引量:8
7
作者 苏本跃 王婕 +2 位作者 刘双庆 盛敏 向馗 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第7期1517-1530,共14页
为了解决传统意图识别方法使用多模态传感器信号所带来的复杂性以及识别转换模式一般具有滞后性等问题,本文提出了基于惯性传感器的智能下肢假肢的运动意图实时识别方法.从模式识别的角度看,在对象空间到模式空间的转换中,对运动模式尤... 为了解决传统意图识别方法使用多模态传感器信号所带来的复杂性以及识别转换模式一般具有滞后性等问题,本文提出了基于惯性传感器的智能下肢假肢的运动意图实时识别方法.从模式识别的角度看,在对象空间到模式空间的转换中,对运动模式尤其是运动转换模式进行了重定义;在模式采集中,采用在患侧的运动模式进行转换之前,采集绑定在健侧的传感器于摆动相前期所产生的时序运动数据,选择均值、方差等特征统计量和支持向量机分类器对其进行特征选择提取与特征分类的策略,实现对残疾人运动意图准确、实时地识别.实验结果表明,本文所提出的方法可以识别出单肢截肢患者在不同地形下的运动意图,包括平地行走、上楼、下楼、上坡、下坡5种稳态模式,识别率可达到97.52%,并且加入在5种模式之间相互转换的转换模式之后,识别率可达到95.12%.本文方法可以极大提高智能下肢假肢的控制性能,实现智能假肢能根据人的运动意图在多种运动模式之间进行自然、无缝的状态切换. 展开更多
关键词 运动意图识别 惯性传感器 模式空间 转换模式 摆动相
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基于线性控制的分数阶混沌系统的对偶投影同步 被引量:4
8
作者 张玮玮 吴然超 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2016年第7期710-717,共8页
分数阶混沌系统的对偶同步是一个新的同步方法.有关分数阶混沌系统对偶投影同步的研究较少.基于分数阶系统的稳定性理论,通过设计线性控制器研究了分数阶混沌系统的对偶投影同步.给出了一个实现分数阶混沌系统对偶投影同步的一般方法,... 分数阶混沌系统的对偶同步是一个新的同步方法.有关分数阶混沌系统对偶投影同步的研究较少.基于分数阶系统的稳定性理论,通过设计线性控制器研究了分数阶混沌系统的对偶投影同步.给出了一个实现分数阶混沌系统对偶投影同步的一般方法,推广了现有对偶同步的研究结果,通过分数阶Van der Pol系统和分数阶Willis系统的数值仿真证实了该方法的有效性. 展开更多
关键词 对偶投影同步 分数阶 混沌系统 线性
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基于高维精度矩阵的统计推断 被引量:1
9
作者 王月 刘兵兵 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第24期5-9,共5页
文章针对高维精度矩阵,提出了一种新的基于纠偏推断的方法。该方法基于Liu W于2016年提出的快速估计精度矩阵的SCIO方法,通过对初始估计量纠偏,引出纠偏估计量DSCIO的渐近正态分布,从而构造精度矩阵单个元素的置信区间。同时,利用Bootst... 文章针对高维精度矩阵,提出了一种新的基于纠偏推断的方法。该方法基于Liu W于2016年提出的快速估计精度矩阵的SCIO方法,通过对初始估计量纠偏,引出纠偏估计量DSCIO的渐近正态分布,从而构造精度矩阵单个元素的置信区间。同时,利用Bootstrap-assisted策略将该方法推广到构造一组元素的同时推断。与现有方法相比,该方法在高维情况下计算效率更高且具有很好的准确性和稳健性。模拟结果表明,DSCIO方法在计算速度和准确度方面都具有明显优势。 展开更多
关键词 高维精度矩阵 统计推断 同时置信区间 BOOTSTRAP
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基于K-means聚类的RGBD点云去噪和精简算法 被引量:33
10
作者 苏本跃 马金宇 +1 位作者 彭玉升 盛敏 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第10期2329-2334,2341,共7页
针对Kinect等深度相机扫描获取的点云数据数量庞大、噪声较多的问题,提出一种特征保持的点云去噪和精简算法。使用K-D树快速分类点云;通过曲率估计算法得到局部曲面的曲率值;使用K-means聚类算法对点云进行聚类,对每个类中的点,根据点... 针对Kinect等深度相机扫描获取的点云数据数量庞大、噪声较多的问题,提出一种特征保持的点云去噪和精简算法。使用K-D树快速分类点云;通过曲率估计算法得到局部曲面的曲率值;使用K-means聚类算法对点云进行聚类,对每个类中的点,根据点到聚类中心的欧式距离和邻近点曲率变化判断是否为噪声点;通过保持特征的点云精简算法实现对点云数据的简化。实验结果显示,算法快速有效,对于去除大量外部噪声有良好效果,且精简后的点云数据保持了原始点云特征。 展开更多
关键词 K—means聚类 点云去噪 点云精简 RGBD数据
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基于函数型数据分析方法的人体动态行为识别 被引量:17
11
作者 苏本跃 蒋京 +1 位作者 汤庆丰 盛敏 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第5期866-876,共11页
人体运动过程中,肢体的运动是连续的,而对应的运动捕捉数据是离散的.为了更好地分析人体日常运动行为的连续性与周期性,本文提出了一种基于函数型数据分析(Functional data analysis,FDA)的人体动态行为识别方法.首先,利用函数型数据分... 人体运动过程中,肢体的运动是连续的,而对应的运动捕捉数据是离散的.为了更好地分析人体日常运动行为的连续性与周期性,本文提出了一种基于函数型数据分析(Functional data analysis,FDA)的人体动态行为识别方法.首先,利用函数型数据分析方法,将可穿戴式运动捕捉系统采集的人体周期行为数据函数化,通过函数准确地定义数据的连续性与周期性;然后,根据导函数信息确定一个运动周期的起始点,并近似地提取出一个运动周期的数据序列;最后,根据不同行为一个周期内的曲线特征差异,利用支持向量机对动态行为进行分类识别.实验结果表明,本文的算法既能够较好地描述人体动态行为的连续性与周期性,又使得运动数据在标定的统一起始点处对齐,且在WARD数据集与自采集数据集上均取得了较好的识别率,分别达到97.5%与98.75%. 展开更多
关键词 动态行为识别 连续性与周期性 周期行为 函数型数据分析 可穿戴式运动捕捉系统
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基于GMM-HMM模型的智能下肢假肢运动意图识别 被引量:7
12
作者 盛敏 刘双庆 +1 位作者 王婕 苏本跃 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期169-178,共10页
传统下肢假肢运动意图识别方法常使用多模态传感器信号,带来一定的复杂性以及模式转换识别一般带有滞后性,提出了基于数据驱动下的智能下肢假肢运动意图识别方法。在对单侧下肢截肢者运动模式进行了重定义后,仅使用惯性传感器,采集健肢... 传统下肢假肢运动意图识别方法常使用多模态传感器信号,带来一定的复杂性以及模式转换识别一般带有滞后性,提出了基于数据驱动下的智能下肢假肢运动意图识别方法。在对单侧下肢截肢者运动模式进行了重定义后,仅使用惯性传感器,采集健肢侧处于摆动相的时序数据。选择高斯混合-隐马尔可夫模型作为分类器,对下肢假肢的运动意图进行识别。实验结果表明,该算法在模式空间中的一组基模式:平地行走、上坡、下坡、上楼和下楼5种稳态模式中,识别率达到98.99%,在包含5种稳态模式和8类转换模式的13类运动模式中的识别率可达到96.92%。所提出的方法可以在下肢假肢运动意图识别性能上有较大提升,帮助单侧下肢截肢者实现自然、流畅、稳定的行走。 展开更多
关键词 运动意图识别 惯性传感器 高斯混合-隐马尔可夫模型 模式转换 摆动相
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面向RGB-D数据的4D-ICP点云配准方法 被引量:7
13
作者 苏本跃 韩韦 +1 位作者 彭玉升 盛敏 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期829-837,共9页
针对三维彩色物体的配准问题,提出一种面向RGB-D数据的点云配准方法.首先利用主方向贴合方法将待配准的两片点云快速拉近,使它们近似对齐;在点云精确配准阶段,将RGB颜色值转换成单通道的灰度值,并将灰度值范围映射到几何数据的范围,由... 针对三维彩色物体的配准问题,提出一种面向RGB-D数据的点云配准方法.首先利用主方向贴合方法将待配准的两片点云快速拉近,使它们近似对齐;在点云精确配准阶段,将RGB颜色值转换成单通道的灰度值,并将灰度值范围映射到几何数据的范围,由映射后的灰度值和点云的几何信息构成四维向量;然后由点的局部邻域几何信息和颜色信息构造混合特征描述子,根据混合特征描述子获得源点云的特征点,在四维向量空间,利用k近邻算法在目标点云中搜索对应点,以提高搜索效率;最后,定义了一种基于4D欧氏距离的ICP算法,通过4D-ICP迭代算法实现点云的精确配准.实验结果表明,面向RGB-D数据的4D-ICP配准方法,能够快速有效地实现RGB-D点云模型的配准,并在配准精度和保持颜色纹理方面效果突出. 展开更多
关键词 RGB-D数据 混合特征描述子 点云配准 4D-ICP迭代算法
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基于广义逆威布尔分布的应力强度模型可靠度估计 被引量:7
14
作者 戴林送 王枞 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第9期25-29,共5页
威布尔分布及其拓展分布在可靠性领域有着重要的作用和地位。文章给出广义逆威布尔分布应力强度模型可靠度的极大似然估计以及置信区间,其中强度变量和应力变量相互独立。鉴于极大似然估计迭代过程的不稳定性,文中对迭代进行了约束,从... 威布尔分布及其拓展分布在可靠性领域有着重要的作用和地位。文章给出广义逆威布尔分布应力强度模型可靠度的极大似然估计以及置信区间,其中强度变量和应力变量相互独立。鉴于极大似然估计迭代过程的不稳定性,文中对迭代进行了约束,从而得到收敛的极大似然估计。相应的运用参数变换后的信息阵,得到模型可靠度的渐近分布与渐进置信区间。通过随机模拟和单碳纤维的实例来说明所采用方法的效果。 展开更多
关键词 应力强度模型 可靠度 广义逆威布尔分布 迭代修正极大似然估计
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基于特征相似性的RGBD点云配准 被引量:6
15
作者 盛敏 彭玉升 +1 位作者 苏本跃 王广军 《图学学报》 CSCD 北大核心 2019年第5期829-834,共6页
三维点云数据的配准是计算机视觉领域的重要研究课题,也是三维重建的关键步骤。针对RGBD点云数据的配准问题,提出一种基于特征相似性的初始配准方法。首先需要计算待配准的RGBD点云模型的曲率和颜色特征度(CFD),并对CFD进行统计分析,若... 三维点云数据的配准是计算机视觉领域的重要研究课题,也是三维重建的关键步骤。针对RGBD点云数据的配准问题,提出一种基于特征相似性的初始配准方法。首先需要计算待配准的RGBD点云模型的曲率和颜色特征度(CFD),并对CFD进行统计分析,若模型颜色特征足够丰富优先采用颜色相似性策略,反之尝试曲率相似性策略。通过特征点提取精简点云模型,利用确定的对应点选择策略选择候选对应点对。在候选对应点对上采用优化样本一致性算法获得初始配准变换矩阵,实现两片点云的初始配准。针对不同颜色纹理的RGBD点云模型,本文方法可以自适应选择合适的特征点选择策略,实现点云间良好的初始配准。实验结果表明,对于几何特征不明显的RGBD模型,本文方法能够自适应选择颜色相似性策略来较好地完成初始配准。对于不同类型的模型配准结果较好,算法效率更高。 展开更多
关键词 RGBD点云 初始配准 特征相似性 颜色相似性 曲率相似性
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涉及水平分量的NS方程与MHD方程的正则性准则 被引量:3
16
作者 张辉 许娟 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2019年第5期1136-1145,共10页
该文在Triebel-Lizorkin空间和乘子空间中分别考虑了三维Navier-Stokes(NS)方程与Magneto-hydrodynamics(MHD)方程的正则性准则.利用Littlewood-Paley分解与能量不等式的方法获得了一些结果.关于NS方程,证明了如果水平速度场u=(u1,u2,0... 该文在Triebel-Lizorkin空间和乘子空间中分别考虑了三维Navier-Stokes(NS)方程与Magneto-hydrodynamics(MHD)方程的正则性准则.利用Littlewood-Paley分解与能量不等式的方法获得了一些结果.关于NS方程,证明了如果水平速度场u=(u1,u2,0)的水平梯度■hu∈Lp(0,T;F0q,2q/3(R3)),2/p+3/q=2,3/2<q≤∞,则弱解是存在区间[0,T)上的唯一强解,其中■h=(■1,■2,0).关于MHD方程,证明了如果水平速度场与水平磁场(u,b)∈L2/1-R(0,t;Xr(R3)),r∈[0,1),或者相应的水平梯度(■hu,■hb)∈L2/2-r(0,T;Xr(R3)),r∈[0,1],则弱解是存在区间[0,T)上的唯一强解. 展开更多
关键词 NAVIER-STOKES方程 MHD方程 正则性准则
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双圈图和三圈图的最大拉普拉斯分离度(英) 被引量:3
17
作者 余桂东 黄冬明 +1 位作者 张午骁 汪宸 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第9期733-737,754,共6页
设G是一个n阶无向简单图,L(G)是G的拉普拉斯矩阵,且μ_1(G)≥μ_2(G)≥…≥μ_n(G)是L(G)的特征值.G的拉普拉斯分离度定义为SL(G)=μ_1(G)-μ_2(G).研究了给定阶数的双圈图和三圈图的最大拉普拉斯分离度,并刻画了相应的极图.
关键词 双圈图 三圈图 图的拉普拉斯分离度 拉普拉斯矩阵
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拉普拉斯阶梯网络 被引量:2
18
作者 胡聪 吴小俊 +1 位作者 舒振球 陈素根 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第5期1525-1535,共11页
阶梯网络不仅是一种基于深度学习的特征提取器,而且能够应用于半监督学习中.深度学习在实现了复杂函数逼近的同时,也缓解了多层神经网络易陷入局部最小化的问题.传统的自编码、玻尔兹曼机等方法易忽略高维数据的低维流形结构信息,使用... 阶梯网络不仅是一种基于深度学习的特征提取器,而且能够应用于半监督学习中.深度学习在实现了复杂函数逼近的同时,也缓解了多层神经网络易陷入局部最小化的问题.传统的自编码、玻尔兹曼机等方法易忽略高维数据的低维流形结构信息,使用这些方法往往会获得无意义的特征表示,这些特征不能有效地嵌入到后续的预测或识别任务中.从流形学习的角度出发,提出一种基于阶梯网络的深度表示学习方法,即拉普拉斯阶梯网络LLN(Laplacian ladder network).拉普拉斯阶梯网络在训练的过程中不仅对每一编码层嵌入噪声并进行重构,而且在各重构层引入图拉普拉斯约束,将流形结构嵌入到多层特征学习中,以提高特征提取的鲁棒性和判别性.在有限的有标签数据情况下,拉普拉斯阶梯网络将监督学习损失和非监督损失融合到了统一的框架进行半监督学习.在标准手写数据数据集MNIST和物体识别数据集CIFAR-10上进行了实验,结果表明,相对于阶梯网络和其他半监督方法,拉普拉斯阶梯网络都得到了更好的分类效果,是一种有效的半监督学习算法. 展开更多
关键词 阶梯网络 流形正则化 图拉普拉斯 深度自编码 半监督学习
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补图具有悬挂点且连通的图的最小特征值 被引量:2
19
作者 余桂东 孙威 芦兴庭 《运筹学学报》 北大核心 2019年第1期90-96,共7页
图的最小特征值定义为图的邻接矩阵的最小特征值,它是刻画图的结构性质的重要参数.在给定阶数且补图为具有悬挂点的连通图的图类中,刻画了最小特征值达极小的唯一图,并给出了这类图最小特征值的下界.
关键词 补图 邻接矩阵 最小特征值
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一类双调和方程边值问题的正径向解研究 被引量:1
20
作者 钟金标 方兴 王花 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第3期425-428,共4页
文章利用不动点定理、确界原理证明了一类双调和方程边值问题正径向有界解的存在性,同时研究了唯一性;给出了一个定理应用实例。
关键词 正解 不动点定理 全连续算子 双调和方程 确界原理
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