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位相空間的日文

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"位相空間"の意味

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  • 相位空间

例句与用法

  • 図12は,二つの微分可能多様体の直積位相空間(トポロジー積)について示している。
    图12显示的是两个微分流形的拓扑积(拓扑积)。
  • そのため,アルゴリズムに基づいて位相空間が自己組織的に設計される.
    因此,基于算法位相空间被自我组织地进行设计。
  • 図13に一次元微分可能多様体とその直積位相空間について示す。
    图13显示的是一维微分流形及其拓扑积。
  • そして2n次元位相空間の点zkから,次の位置zk+1を算出するには,次の計算を行う.
    之后,根据2n次元位相空间的点zk计算下一个位置zk+1时,将进行以下的计算。
  • これからできる二つの直積位相空間M×NとN×Mは位相同形であり,ともに(m+n)次元の微分可能多様体となる。
    这样形成的两个拓扑积M×N和N×M同胚,均为(m+n)维的微分流形。
  • しかし,任意の位相空間を用いることができるため,ある運動を記述するハミルトニアンが一意に決まるわけではない.
    但是,由于可以采用任意的位相空间,因此,记述某运动的汉密尔顿函数并不是一味确定的。
  • 位相空間に超対称電磁相互作用系統のHamiltonian量を簡単化することで、系統の量子化を簡単化させた。
    在相空间中化简了超对称电磁相互作用系统Hamiltonian量,进而使该系统的量子化被化简.
  • このアルゴリズムを使って,いくつかのSRCCの式が成り立っている位相空間に新しい領域を導入する場合に導入場所が決定できる。
    在使用该算法,在成立若干SRCC公式的相位空间引进新领域的情况下,能够决定引进场所。
  • これらの直積位相空間R×S1は図11における(d)の円形領域となり,S1×Rは(a)の円筒面となり,ともに2次元の微分可能多様体となる。
    它们的拓扑积R×S1为图11中(d)的圆形区域,S1×R为(a)的圆筒面,均为2维可微分流形。
  • ここで,(a)の円筒と(d)の円形領域が微分同相であることを,微分可能多様体と直積位相空間(トポロジー積)の観点から説明する。
    这里,笔者将从微分流形和拓扑积(拓扑积)的角度对(a)的圆筒与(d)的圆形区域作为微分同胚的情况进行说明。
  • 更多例句:  1  2
用"位相空間"造句  

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