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连续介质力学入门(冯元桢译)

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简介:
《连续介质力学入门》由生物力学之父冯元桢先生翻译,本书系统地介绍了连续介质力学的基本概念、原理和方法,适合初学者学习。 这篇文章由外国人撰写,从基础知识开始介绍,包括张量的讲解等内容,涵盖了固体和流体等多个方面,内容较为全面,值得一读。

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    《连续介质力学入门》由生物力学之父冯元桢先生翻译,本书系统地介绍了连续介质力学的基本概念、原理和方法,适合初学者学习。 这篇文章由外国人撰写,从基础知识开始介绍,包括张量的讲解等内容,涵盖了固体和流体等多个方面,内容较为全面,值得一读。
  • 非线性在有限分析中的应用
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    本研究探讨了非线性连续介质力学原理及其在现代工程领域中复杂结构和材料行为分析的有限元方法的应用,旨在解决实际工程问题中的高精度模拟需求。 非线性计算在工程软件力学基础中的应用,特别是在大变形分析方面,是一本经典之作。
  • 《张量分析在中的应用》张耀良.PDF
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    本书《张量分析在连续介质力学中的应用》由张耀良编写,深入探讨了张量分析理论及其在解决连续介质力学问题中的重要应用。书中结合实例详细阐述了如何利用张量工具进行材料性能分析和结构稳定性研究,为读者提供了坚实的数学基础与实用技术指导。 关于张量分析的一本极好的教材,适合力学专业的学生学习。
  • 密码——登国
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    冯登国教授主讲《密码学入门》,为初学者提供全面的基础知识和最新进展介绍,内容涵盖加密技术、信息安全等核心领域。 非常难找的经典密码学书籍,是中科院考博指定的标准用书。原书年代久远,只有扫描版的。
  • 运筹及英文
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    《运筹学入门》是一本向读者介绍运筹学基本概念与应用技巧的基础书籍,并附有英文版对照翻译,适合初学者和相关专业人员阅读参考。 推荐一些关于运筹学的入门书籍,包括英文原版及胡运权翻译的版本。
  • 基于Fortran(Abaqus Explicit VUMAT)的复合材料三维损伤模型实现
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    本研究运用Fortran编程语言,在Abaqus Explicit软件平台上开发VUMAT用户子程序,实现了对复合材料进行三维连续介质损伤力学建模与仿真分析。 在Abaqus中使用显式材料子程序(VUMAT)实现复合材料的连续损伤力学(CDM)模型需要与Fortran编译器和兼容的Visual Studio安装相链接。 该模型需在模拟输入(.inp)文件中定义以下材料属性: - E11:纤维方向上的弹性模量 - E22:横向平面内弹性模量 - E33:向外平面上的横向弹性模量 - ν12:泊松比(沿12方向) - ν13:泊松比(沿13方向) - ν23:泊松比(沿23方向) - G12:剪切模量(沿12方向) - G13:剪切模量(沿13方向) - G23:剪切模量(沿23方向) - XT:纤维方向上的抗拉强度 - XC:纤维方向上的抗压强度 - YTis:横向原位的抗拉强度 - YC:横向原位的抗压强度 - SL:纵向剪切原位强度 - ST:横向剪切原位强度 - ηL:纵向剪切摩擦系数 - α0:纯横向压缩破坏面角 - G1+ :纤维方向上的拉伸断裂韧性 - G1−:纤维方向上的压缩断裂韧性 - G2+ :横向的拉伸断裂韧性 - G6:剪切断裂韧性
  • 《密码登国 裴定 编著
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    《密码学入门》由著名信息安全专家冯登国和裴定编著,系统介绍了密码学的基本概念、原理及应用技术,适合初学者阅读。 目录 前言 第1章 引论 1.1 密码学基本概念 1.2 古典密码学 1.2.1 古典密码体制 1.2.2 古典密码体制分析 1.3 注记和文献 第2章 密码学的信息理论基础 2.1 Shannon的保密系统信息理论 2.1.1 保密系统的数学模型 2.1.2 熵及其基本性质 2.1.3 完善保密性 2.1.4 唯一解距离和伪密钥 2.2 Simmons的认证系统信息理论 2.2.1 认证系统的数学模型 2.2.2 认证码的信息论下界 2.3 注记和文献 第3章 密码学复杂性理论基础 3.1 算法与问题复杂性理论 3.1.1 算法与问题 3.1.2 算法复杂性 3.1.3 问题复杂性 3.2 零知识证明理论 3.2.1 交互零知识证明理论 3.2.2 非交互零知识证明理论 3.3 注记和文献 第4章 私钥密码算法——流密码 4.1 流密码的分类及其工作模式 4.2 线性反馈移位寄存器及BM算法 4.3 随机性、线性复杂度与Blahut定理 4.4 布尔函数非线性准则 4.4.1 布尔函数表示及其Walsh谱 4.4.2 非线性度 4.4.3 线性结构和退化性 4.4.4 严格雪崩准则与扩散准则 4.4.5 相关免疫性 4.5 流密码构造方法 4.5.1 信息论方法 4.5.2 系统论方法 4.5.3 复杂度理论方法 4.5.4 随机化方法 4.6 注记和文献 第5章 私钥密码算法——分组密码 5.1 分组密码设计原则 5.2 数据加密标准(DES) 5.2.1 DES描述 5.2.2 DES实现 5.2.3 DES安全性分析 5.3 其他分组密码 5.3.1 IDEA 5.3.2 RC5 5.3.3 子密钥分组密码 5.4 分组密码工作模式 5.5 攻击分组密码方法 5.5.1 时间-空间权衡分析法 5.5.2 差分分析法 5.5.3 线性分析法 5.6 注记和文献 第6章 公钥密码算法 6.1 公钥密码观点 6.2 RSA算法 6.2.1 RSA描述 6.2.2 RSA实现 6.2.3 RSA安全性分析 6.2.4 关于明文比特部分信息的RSA应用 6.3 素性检测和因子分解 6.3.1 素性检测方法 6.3.2 因子分解技术 6.4 ElGamal算法与离散对数问题 6.4.1 ElGamal算法描述 6.4.2 求解离散对数问题的算法 6.4.3 离散对数比特安全性分析 6.5 其他公钥密码算法 6.5.1 Rabin算法 6.5.2 MerkleHellman背包算法 6.5.3 McEliece算法 6.5.4 概率加密二次剩余算法 6.5.5 椭圆曲线密码系统 6.6 注记和文献 第7章 数字签名方案 7.1 RSA数字签名与加密 7.1.1 RSA数字签名方案描述 7.1.2 加密及签名结合方法 7.2 ElGamal型数字签名与DSS标准
  • J.D.Anderson计算流体(CFD)
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    《J.D. Anderson计算流体力学(CFD)入门》是由国际知名学者编著的一本经典教材,本书详细介绍了计算流体动力学的基本概念和方法。中文版的翻译使得国内读者能够更加便捷地学习这一领域的知识和技术。 流体力学CFD书籍内容丰富,讲解详细,非常适合初学者参考学习。
  • 拓扑
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    拓扑学是数学的一个分支,研究空间中的连续性和连接性。本简介旨在为初学者提供基本概念和原理的介绍,帮助理解这个领域的核心思想及其应用。 拓扑学是一门深入研究几何形状与空间结构的数学分支,主要关注对象在连续变形下的不变性特征。它不考虑距离的概念,而是聚焦于连接方式和连续性的性质。 该学科起源于18世纪的一些孤立问题,如哥尼斯堡七桥问题。这些问题激发了对空间结构更深层次的理解,并成为拓扑学早期的经典案例之一。欧拉在1736年解决了这个问题:他将岛屿和桥梁抽象为点与线的关系,证明无法找到一条路径走过所有七座桥且只经过每座桥一次。这是“连通性”概念的首次出现,即如何区分一个空间是否可以被分割成不相连的部分。 欧拉还提出了多面体的欧拉定理,指出对于任何凸多面体,顶点数(v)、边数(e)和面数(f)满足关系v - e + f = 2。不论其具体形状变化如何,只要保持连通性,该等式依然成立。 拓扑学通过定义一组特定公理的子集(开集)来构建一个非空集合X上的拓扑空间。这些公理包括:X和空集总是开集;任意数量的开集并仍然是开集;有限多个开放集合相交的结果也是开放集合。这一概念定义了拓扑结构,并允许我们讨论连续性、连通性和其他性质。 除了纯数学领域,拓扑学的应用非常广泛,在三维设计技术中用于描述物体形状和结构,使得计算机可以有效处理复杂的几何信息。在网络架构方面,则用来表示网络设备(如计算机、路由器)之间的连接方式。常见的几种网络构型包括总线型、星形、环状以及树形等,每种都有其独特的优势与应用场景。 拓扑学是一个基础而深奥的数学分支,探讨空间和形状的本质特征而不受度量或坐标的影响。从简单的欧拉定理到复杂的网络设计,该学科的概念及原理在众多科学和技术领域中产生了深远影响。
  • HL7绍.pptx
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    本PPT介绍了HL7(健康水平七)的基础知识,旨在帮助初学者快速了解其概念、结构和应用。适合医疗信息领域的入门学习者使用。 HL7全称Health Level Seven,是一个国际标准,旨在规范医疗保健行业中电子数据交换的方式。这一标准由HL7国际组织创建,该组织成立于1987年,并被美国国家标准局(ANSI)授权为专门从事医疗信息传输协议和标准研发的机构。HL7的主要目标是开发及推广用于临床与管理数据信息传输的标准和技术,以降低卫生信息系统间的互联成本并提高数据共享程度。 在医疗领域中,HL7的应用广泛且不可忽视。统计显示,在美国大约95%的医院以及相关的设备使用HL7作为其标准的数据交换方式。此外,全球有超过2200名会员参与其中,他们代表了主要国家和主流技术的发展方向,并包括医疗软件开发商、医疗机构、政府机构及学术团体等。 在医疗信息交换中,HL7提供了两种层次的应用:第一层关注于获取并处理来自其他系统的基础数据(如病人的个人信息、医疗指令或费用详情),但不涉及业务流程或交互;第二层则更进一步,旨在实现不同系统间的无缝对接,在传递结果信息的同时也包括过程信息的交换,并允许实时互动。HL7通过定义一系列事件和消息格式来支持这种交互。 就其实现而言,HL7数据交换主要有两种方式:Engine模式与Ready模式。前者适用于已存在的系统尤其是那些难以替换的旧有系统;它通过添加一个HL7通讯模块实现简单的数据同步功能,但无法实现实时处理或终端查询的需求。相比之下,后者则要求每个应用端都具备处理HL7消息的能力,并提供实时交互支持,更适合新系统的开发与设计。 以医院信息系统(HIS)和放射信息/图像存档通信系统(RIS/PACS)为例,在Engine模式下通常用于单向数据同步操作——例如将病人信息定期从HIS传输至RIS/PACS,使放射科无需重复录入即可获取所需病人的资料。然而这种方式不支持工作站的主动查询或实时交互功能,从而限制了系统的扩展性。 总之,HL7在医疗信息化中扮演着至关重要的角色:通过标准化的数据交换协议促进不同系统间的有效沟通,并提升医疗服务效率与质量;对于软件开发者和医疗机构IT部门而言,理解和掌握HL7是实现数据互通、提高患者护理水平的关键步骤。