8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НЕ -ЛИЛИЛИНАЛЬНАЯ ФОРМЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВА.

Цена: 1 469руб.    (¥69.5)
Артикул: 612666411278

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:纸中城邦图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥235.44 975руб.
¥621 311руб.
¥49.91 055руб.
¥43.5920руб.

Основная информация

Книга    имя

  Динамическая система нелинейной ферментации——

Название иностранного языка

  

Издатель

  Science Press

делать    

  Фэн Энмин, Сю Чжилонг

Конечно   цена

   88 Юань

Опубликованная дата

 2012-08-01

I S B N

  9787030349590

Набор

   нет

Тяжелый   Количество

  KG

Пакет     кадр

   Установка

Версия     раз

  1

Характер     номер

 

Поддержка ресурсов

Страница     номер

  

открыть   

  16 открыто

 

краткое введение

"Динамическая система нелинейной ферментации——Во-первых, свойства нелинейных и неплановых динамических систем при различных методах микробной ферментации (промежуточная ферментация, непрерывная ферментация и пакетный поток плюс ферментация): стабильность, надежность и метод идентификации параметров различных динамических систем, а также экспериментальная идентификационная идентификационная идентификационная идентификационная идентификация,-это метод, основанный на динамике,-это метод цифровой контроли, и метод цифровой эмиктики, основанный метод цифровой ими, основанный на методе контроля и цифровой метод. узнаваемые или оптимальные решения и необходимые условия для достижения оптимальных решений;
Динамическая система нелинейной ферментации——Он может использоваться в качестве учебника или справочника для старших студентов, аспирантов, учителей и связанных с ними технических и технических сотрудников в таких крупных специалистах, как информация и компьютерная наука, прикладная математика, автоматический контроль, биохимическое машиностроение, биоинженерия и технологии.

Amatalize     запись

Глава 1 Введение
1.1 Введение в процесс биотрансформации глицерина
1.2 Динамика процесса биотрансформации глицерина
1.2.1 Глицериновая метаболизирующая динамика роста клеток
1.2.2 Кинетическая модель потребления глицерина субстрата
1.2.3 Кинетика образования основных внеклеточных продуктов
1.2.4 Модель трансмембранной транспортной кинетики субстрата глицерина
1.2.5 Кинетическая модель внутриклеточного 3-гидроксипропанальдегида
1.2.6 Внутриклеточная кинетическая модель 1,3-пропандиола
1.3 Силовая система и статус исследований в инженерии ферментации
1.3.1 Уравнения дифференциальных импульсов и текущее состояние исследования
1.3.2 Гибридная динамическая система и ее статус исследования
1.3.3 Динамическая система задержки времени и ее статус исследования
1.3.4 Случайная динамическая система и ее статус исследования
1.4 Количественный анализ метаболической инженерии
1.4.1 Анализ метаболического потока
1.4.2 Анализ метаболического контроля
1.4.3 S Системный метод
1.5 Оптимизация в инженерии ферментации
1.5.1 Обзор исследований нелинейных задач оптимизации параметров
1.5.2 Обзор исследования нелинейного оптимального контроля
1.5.3 Биологическая устойчивость и ее нынешний статус исследования
1.6 Основное содержание этой книги
Глава 2 Нелинейная динамическая система и параллельный алгоритм
2.1 Символы и различные места
2.1.1 Топологическое векторное пространство
2.1.2 Вариационный анализ
2.2 Система питания концентрированного параметра
2.2.1 Качественная теория обычных дифференциальных уравнений
2.2.2 Оптимальная проблема управления
2.3 Гибридная энергосистема
2.3.1 Теоретическая структура модели
2.3.2 Анализ чувствительности параметров
2.3.3 Переключение системы
2.4 Система пульса
2.4.1 Описание системы
2.4.2 Свойства решений импульсной системы
2.4.3 Оптимальное управление импульсной системой
2.5 Случайная система мощности
2.5.1 Качественная теория случайных дифференциальных уравнений
2.5.2 Случайное оптимальное управление
2.6 Система питания задержки времени
2.7 Стабильность почти линейных систем
2.7.1 Локальная почти линейная стабильность системы
2.7.2 второй метод Lyapunov
2.8 Оптимальный принцип
2.8.1 Максимальная функция
2.8.2 Двойное планирование
2.8.3 Оптимальные условия
2.9 Параллельный алгоритм
2.9.1 Фоновая и текущая ситуация параллельных вычислений
2.9.2 Основные концепции параллельных вычислений
2.9.3 Дизайн параллельного алгоритма
2.9.4 Параллельное программирование—— MPI программирование
2.9.5 Общие функции MPI
Глава 3 Нелинейная динамическая система для прерывистой ферментации микробов
3.1 Введение
3.2 Система энергосистемы с прерывистой ферментацией монодного типа
3.2.1. Характер системы системного решения
3.2.2 Идентификация и оптимизация параметров
3.2.3 Численное моделирование
3.2.4 Оптимальная модель управления и свойства
3.2.5 Условия оптимальности и функции оптимальности
3.3 Многостадийная энергосистема с прерывистой ферментацией
3.3.1 Характер системы системы
3.3.2 Модель идентификации параметров
3.3.3 Алгоритм оптимизации
3.3.4 Численное моделирование
3.4 Функция, изменяющаяся во времени, многоступенчатая динамическая система
3.4.1 Модель идентификации системы
3.4.2 Алгоритм оптимизации
3.4.3 Численное моделирование
3.5 Система случайной мощности с прерывистой ферментацией
3.5.1 Белого шумоподавления в скорости роста
3.5.2 Свойства случайных системных решений
3.5.3 Набор выживания систем случайных энергетических систем
3.5.4 Численное моделирование
3.5.5 Случайное оптимальное управление
3.6 Система прерывистой ферментации S
3.6.1 Идентификация параметров системы S
3.6.2 Алгоритм оптимизации
3.6.3 Численные результаты
3.7 КАТАЛИЗАНИЧЕСКАЯ ДИМАЛИЗАННАЯ СИСТЕМА Ферментационные ферментации ферментации
3.7.1 Модель гибридной динамической динамической системной модели
3.7.2 Свойства гибридной динамической системы, катализируемой ферментами
3.7.3 Идентификация системы, алгоритм оптимизации и численное моделирование
3.7.4 Анализ чувствительности параметров и численные результаты
Глава 4 Нелинейная динамическая система для непрерывной ферментации микроорганизмов
4.1 Введение
4.2 Микробная динамическая система непрерывной ферментации на основе монодной модели
4.2.1 Описание модели
4.2.2 Свойства нелинейных динамических систем
4.2.3 Модель идентификации параметров
4.2.4 Алгоритм оптимизации и численное моделирование
4.2.5 Стабильность нелинейной динамической системы
4.3 Непрерывная ферментация нелинейная стохастическая динамическая динамическая система
4.3.1 Нелинейная стохастическая динамическая система
4.3.2 Свойства нелинейной стохастической динамической системы
4.3.3 Численное моделирование
4.4 Микробная непрерывная задержка ферментации Динамическая система
4.4.1 Система питания задержки без размерных задержки непрерывной ферментации
4.4.2.
4.4.3 Численное моделирование бесклассовой системы непрерывной задержки с непрерывной ферментацией
4.5 Независимая идентификация параметров и параллельная оптимизация гибридной динамической системы, катализируемой непрерывной ферментацией ферментов
4.5.1 Сложная метаболическая сеть и модель гибридной динамической системы
4.5.2 Свойства непрерывной ферментационной ферментной каталитической динамической динамической системы
4.5.3 Индикаторы эффективности и анализ надежности
4.5.4 Независимая идентификация параметров кластера гибридных энергосистем
4.5.5. Параллельная оптимизация независимой идентификации параметров кластера гибридных силовых систем
4.5.6 Численное моделирование
4.6. Вывод о целевой функции метаболизма глицерина на основе бислойного планирования
4.6.1 Метаболизм глицерина в Klebsiella
4.6.2 Модель анализа равновесия потока
4.6.3 Двухслойная модель оптимизации для вывода целевой функции
4.6.4 Свойства модели потока и численных расчетов
4.7 Идентификация и параллельная оптимизация общих параметров ферментной каталитической динамической динамической системы
4.7.1 Индикаторы эффективности и анализ надежности
4.7.2 Модель идентификации параметров и алгоритм параллельной оптимизации
4.7.3 Численные результаты
Глава 5 Идентификация и оптимальное управление системой мощности пакетного потока и ферментации
5.1 Введение
5.2 Связанный пакетный поток плюс электроэнергии импульса ферментации
5.2.1 Нелинейная импульсная электроэнергия с пакетным потоком
5.2.2 Идентификация параметров нелинейной импульсной системы питания
5.2.3 Оптимальное управление нелинейной импульсной энергосистемой
5.3 Связанный пакетный поток плюс ферментация многоступенчатая энергопотребление
5.3.1 Нелинейная многоступенчатая динамическая система
5.3.2 Свойства нелинейных многоэтапных динамических систем
5.3.3 Идентификация параметров многоступенчатой ​​системы питания
5.3.4 Оптимальное управление многоступенчатой ​​системой питания
5.3.5 Проектирование на основе стратегии оптимального управления
5.4 Связанный пакетный поток плюс ферментация многоступенчатая импульсная система пульса
5.4.1 Многоценная импульсная система и свойства
5.4.2 Идентификация параметров двухслойного параметра
5.4.3 Алгоритм оптимизации
5.4.4 Численные результаты
5.5 Связанный пакетный поток плюс ферментация автоматическая переключающая система переключения
5.5.1 Система автономного переключения
5.5.2 Оптимальная модель управления
5.5.3 Алгоритм оптимизации
5.5.4 Численные результаты
5.6 Оптимальное управление переключением для связанного пакетного потока плюс ферментация
5.6.1 Нелинейная система питания переключения
5.6.2 Свойства нелинейных систем переключения
5.6.3 Оптимальная модель управления переключением и ее эквивалентная форма
5.6.4 Алгоритм оптимизации
5.6.5 Численные результаты
5.7 Непотребимый пакетный поток плюс гибридная система ферментации
5.7.1 нелинейная гибридная динамическая система
5.7.2 Анализ пригодности смешанных систем
5.7.3 Численное моделирование
5.7.4 Конструкция пакетного потока плюс управление обратной связью с ферментацией
Рекомендации
Приложение другая литература по динамическим системам нелинейной ферментации
Приложение B Финансирование для исследования динамической системы ферментации