1. 拉格朗日與歐拉參考系區(qū)別
其實(shí)他們的區(qū)別僅僅是顏色版本上的不同而已,
前者采用的是白色的面板,后者采用的是黑色的面板,他們的內(nèi)置配置都是一模樣的,他們都承認(rèn)是高通驍龍870處理器,都支持5G雙模全網(wǎng)通功能。都累死了,4500毫安電池,支持65w的快速充電,都支持立體聲雙揚(yáng)聲器。
2. 拉格朗日和歐拉觀點(diǎn)
設(shè)給定二元函數(shù)z=?(x,y)和附加條件φ(x,y)=0,為尋找z=?(x,y)在附加條件下的極值點(diǎn),先做拉格朗日函數(shù),其中λ為參數(shù)。求L(x,y)對(duì)x和y的一階偏導(dǎo)數(shù),令它們等于零,并與附加條件聯(lián)立,即
L'x(x,y)=?'x(x,y)+λφ'x(x,y)=0,
L'y(x,y)=?'y(x,y)+λφ'y(x,y)=0,
φ(x,y)=0
由上述方程組解出x,y及λ,如此求得的(x,y),就是函數(shù)z=?(x,y)在附加條件φ(x,y)=0下的可能極值點(diǎn)。
3. 拉格朗日參考系和歐拉參考系
拉格朗日點(diǎn)是在天體力學(xué)中三體問(wèn)題計(jì)算的5個(gè)解,也就是一個(gè)小天體在兩個(gè)大天體的引力作用下,在空間中的某個(gè)點(diǎn),小天體可以相對(duì)兩個(gè)大天體達(dá)到相對(duì)靜止。
這個(gè)點(diǎn)最初由瑞士數(shù)學(xué)家歐拉計(jì)算證明了3個(gè)解,也就是有三個(gè)點(diǎn)可以達(dá)到平衡。
后來(lái)法國(guó)數(shù)學(xué)家拉格朗日又推導(dǎo)證明了剩余的兩個(gè)解,最終一共證明了5個(gè)解都是可以達(dá)到平衡的。這就是拉格朗日點(diǎn)的原理。
4. 拉格朗日描述和歐拉描述轉(zhuǎn)換
[拉格朗日(Lagrange)中值定理]若函數(shù)f(x)滿足條件:
(1)在閉區(qū)間[a,b]上連續(xù);
(2)在開(kāi)區(qū)間(a,b)內(nèi)可導(dǎo),則在(a,b)內(nèi)至少存在一點(diǎn)ξ,使得
顯然,羅爾定理是拉格朗日中值定理當(dāng)f(a)=f(b)時(shí)的特殊情形,拉格朗日中值定理是羅爾定理的推廣。
5. 歐拉和拉格朗日的區(qū)別
在數(shù)學(xué)最優(yōu)化問(wèn)題中,拉格朗日乘數(shù)法(以數(shù)學(xué)家約瑟夫·路易斯·拉格朗日命名)是一種尋找變量受一個(gè)或多個(gè)條件所限制的多元函數(shù)的極值的方法。這種方法將一個(gè)有n 個(gè)變量與k 個(gè)約束條件的最優(yōu)化問(wèn)題轉(zhuǎn)換為一個(gè)有n + k個(gè)變量的方程組的極值問(wèn)題,其變量不受任何約束。這種方法引入了一種新的標(biāo)量未知數(shù),即拉格朗日乘數(shù):約束方程的梯度(gradient)的線性組合里每個(gè)矢量的系數(shù)。
引入新變量拉格朗日乘數(shù),即可求解拉格朗日方程
此方法的證明牽涉到偏微分,全微分或鏈法,從而找到能讓設(shè)出的隱函數(shù)的微分為零的未知數(shù)的值。
6. 拉格朗日和歐拉法區(qū)別
拉格朗日法是描述流體運(yùn)動(dòng)的兩種方法之一,又稱隨體法,跟蹤法。
是研究流體各個(gè)質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)參數(shù)(位置坐標(biāo)、速度、加速度等)隨時(shí)間的變化規(guī)律。綜合所有流體質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)參數(shù)的變化,便得到了整個(gè)流體的運(yùn)動(dòng)規(guī)律。
在研究波動(dòng)問(wèn)題時(shí),常用拉格朗日法
7. 歐拉描述和拉格朗日描述的區(qū)別
利用EDEM-FLUENT聯(lián)合仿真,采用VOF(Volume of Fluid)法和歐拉-拉格朗日模型,組成離散固體與連續(xù)的液相和氣相的混合模型,對(duì)攪拌罐內(nèi)固-液-氣三相流動(dòng)進(jìn)行數(shù)值模擬,探究固體顆粒在攪拌罐內(nèi)的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和自由液面對(duì)其分散的影響.
基于FLUENT軟件的VOF法對(duì)氣-液連續(xù)相建模,很好地捕捉氣液分界面,模型更接近實(shí)際工況,直觀顯示自由液面的變化;基于離散元法使用軟件EDEM對(duì)固體顆粒進(jìn)行離散單元建模,通過(guò)兩軟件的聯(lián)合仿真直觀模擬固體顆粒在罐內(nèi)的位置信息和運(yùn)動(dòng)情況,得到的固體顆粒分散情況與利用歐拉法得到的結(jié)果一致.