例題短解#16 Variation 變分
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本文是变分法理解系列的第3篇文章第1篇文章见变分法理解1——泛函简介第2篇文章见变分法理解2——基本方法在第2篇文章中,推导出了欧拉-拉 ...,變分法是處理泛函的數學領域,和處理函數的普通微積分相對。譬如,這樣的泛函可以通過未知函數的積分和它的導數來構造。變分法最終尋求的是極值函數:它們使得 ... , 這次要與大家介紹變分法(Variational Calculus) ,在一般傳統數學分析求極值時,微積分(Calculus)處理的對象為函數(Function)的極值問題,而變分 ...,變分法是處理泛函的數學領域,和處理函數的普通微積分相對。譬如,這樣的泛函可以通過未知函數的積分和它的導數來構造。變分法最終尋求的是極值函數:它們使得 ... ,21 变分法初步. 21.1 泛函的概念. 泛函, 简单地说, 就是以整个函数为自变量的函数. Example 21.1 设在x, y 平面上有一簇曲线y(x), 其...
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#3 [變分法] 基本變分問題
這次要與大家介紹變分法(Variational Calculus) ,在一般傳統數學分析求極值時,微積分(Calculus)處理的對象為函數(Function)的極值問題,而變分 ...
這次要與大家介紹變分法(Variational Calculus) ,在一般傳統數學分析求極值時,微積分(Calculus)處理的對象為函數(Function)的極值問題,而變分 ...
#5 21 变分法初步
21 变分法初步. 21.1 泛函的概念. 泛函, 简单地说, 就是以整个函数为自变量的函数. Example 21.1 设在x, y 平面上有一簇曲线y(x), 其长度为. L = ∫. C ds = ∫ x1 x0.
21 变分法初步. 21.1 泛函的概念. 泛函, 简单地说, 就是以整个函数为自变量的函数. Example 21.1 设在x, y 平面上有一簇曲线y(x), 其长度为. L = ∫. C ds = ∫ x1 x0.
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