我们介绍了在标量场的二阶导数中呈三次方且退化的所有标量张量拉格朗日数,从而避免了Ostrogradsky不稳定性。 由于存在约束,尽管它们具有更高阶的运动方程,但它们最多传播三个自由度。 我们还确定了先前确定的二次简并的拉格朗日和新建立的三次拉格朗日的可行组合。 最后,我们研究新理论是否通过共形或变形变换与已知的标量-张量理论(例如,Horndeski和超越Horndeski)相关联。
2024-01-12 11:40:07 637KB Open Access
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针对非线性耦合标量场方程的求解问题,采用改进的sine-cosine法,并把它应用到n+1维耦合非线性标量场方程,同时利用Mathematica数学软件并结合吴文俊消元法,获得了n+1维耦合标量场方程的5类精确孤子解,部分已知的结论是其特例;该方法还能够有效地用于其他的非线性方程组,如耦合Kdv方程、耦合mkdv方程、耦合schr(o|¨)dinger和Boussinesq方程及正则长水波方程等.
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rust语言进阶教程,适用于官方入门教程学习之后,进行提升性学习
2024-01-03 18:24:04 2.18MB
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Python编程入门与算法进阶.pptx
2023-12-19 14:49:49 700KB
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博主是个小白,打算把这段时间系统学习RTOS的文章统一整理到这里,另外本文会给出一些参考性资料和指导性建议; 本文宗旨 FreeRTOS 是由Richard Barry在2003年由设计的,由于其设计的小巧简单,整个核心代码只有3到4个C文件。在设计之初就异军突起,累计开发者数百万,是目前市场占有率最高的RTOS,现在FreeRTOS已经支持三十多种芯片,基本包含市场上所有的微控制器。 FreeRTOS在2018年被亚马逊收购,继续遵循GPLV2许可协议完全免费。 Richard Barry为了让代码容易阅读、移植和维护,大部分的代码都是以C语言编写,只有一些内核调度函数采用汇编编写。 Fre
2023-12-18 18:40:27 147KB freertos gcc
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内容:二阶数字锁相环的FPGA实现工程文件 仿真平台:Vivado 2018.3 各模块:数字鉴相器(乘法器+低通滤波器),环路滤波器,压控振荡器 主要使用IP核:Multiplier,FIR Compiler,dds_compiler 注:仿真时,testbench文件中,输入数据文件目录:$readmemb("D:/FPGA_Project/04_FSK_System/PllTwoOrder/din.txt", memory); 改成自己电脑对应文本文件的目录
2023-12-13 21:25:59 23.24MB fpga开发 Vivado 数字锁相环
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传智播客实体班需要付费的上课视频,现在免费公开,紧贴当前技术需求。该套视频不仅内容新,而且言之有物。是不可多得的学习资料。
2023-12-11 21:24:44 5.79MB c++进阶
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通过采用扰动QCD(PQCD)分解方法,我们研究了十六种B / Bs→ηc(π,K,η('),ρ,K⁎,ω,ϕ)衰减,其中包括当前已知的下一个 领导订单(NLO)捐款。 我们发现以下要点:(a)对于五个测得的B→ηc(K,K⁎)和Bs→ηcϕ衰减,NLO贡献可以使领先阶(LO)PQCD预测提高(80–180)% 它们的分支比例,对帮助我们解释数据起着重要作用; (b)对于在适当选择的一对考虑的衰减模式之间定义的分支比率的七个比率R1、7、7,R3、4、5的值的PQCD预测与BaBar和 百丽合作; (c)对于B0→ηcKS0衰减,直接和混合引起的CP不对称的PQCD预测与误差范围内的测量值非常吻合; (d)比率R1,2和R6,7的PQCD预测也符合一般预期,并将在以后的实验中进行检验。
2023-12-10 12:29:30 402KB Open Access
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本文讨论了在α稳定噪声条件下的调制分类。 我们的目标是在这种情况下将正交频分复用(OFDM)调制类型与单载波线性数字(SCLD)调制区分开。 基于本文提出的有关这些信号在α稳定噪声中的广义循环平稳性的新结果,我们构造了新的调制分类特征,而没有载波频率和接收信号的时序偏移的任何先验信息,并使用支持向量机(SVM)作为分类器,以区分OFDM和SCLD。 仿真结果表明,当混合信噪比(MSNR)达到?1 dB时,该算法的识别精度可以达到95%。
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为了分析煤阶对黔西滇东地区煤储层孔隙性和渗透性的控制作用,对不同煤阶煤样的孔-裂隙结构、吸附能力和孔渗特征进行了探讨。结果表明:镜质组反射率小于2.5%时,随着煤阶升高,煤岩压实程度不断增强,煤中吸附孔含量逐渐增多,BET比表面积和BJH总孔体积逐渐增大,致使煤岩吸附能力逐渐增强,而渗流孔含量相对减少,渗流孔隙结构变差,渗透率随煤阶升高而减小;镜质组反射率大于2.5%时,随着煤阶升高,煤中吸附孔含量减少,BET比表面积和BJH总孔体积呈下降趋势,吸附能力减弱,而煤岩后期演化过程中产生了再生孔隙,致使煤岩渗流孔含量增加、渗流孔隙结构变好,总孔隙度升高,渗流能力增强。
2023-12-07 15:47:30 221KB 行业研究
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