|
Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 1964, том 4, номер 3, страницы 449–465
(Mi zvmmf7625)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 21 научных статьях (всего в 22 статьях)
Разностные аналоги ортогональных разложений, основных дифференциальных операторов и некоторых краевых задач математической физики. I
В. И. Лебедев Москва
Полный текст:
PDF файл (1960 kB)
Англоязычная версия:
USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics, 1964, 4:3, 69–92
Реферативные базы данных:
Тип публикации:
Статья Поступила в редакцию: 24.07.1962
Образец цитирования:
В. И. Лебедев, “Разностные аналоги ортогональных разложений, основных дифференциальных операторов и некоторых краевых задач математической физики. I”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 4:3 (1964), 449–465; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 4:3 (1964), 69–92
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Leb64}
\by В.~И.~Лебедев
\paper Разностные аналоги ортогональных разложений, основных дифференциальных операторов и некоторых краевых задач математической физики.~I
\jour Ж. вычисл. матем. и матем. физ.
\yr 1964
\vol 4
\issue 3
\pages 449--465
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf7625}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0189267}
\transl
\jour U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys.
\yr 1964
\vol 4
\issue 3
\pages 69--92
\crossref{https://doi.org/10.1016/0041-5553(64)90240-X}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/zvmmf7625 http://mi.mathnet.ru/rus/zvmmf/v4/i3/p449
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Цикл статей
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
Д. А. Никифоров, “Об использовании метода компактных разностей на разнесенных сетках”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 34:12 (1994), 1890–1895
; D. A. Nikiforov, “The use of the method of compact differences on spaced grids”, Comput. Math. Math. Phys., 34:12 (1994), 1623–1627 -
П. П. Аристов, Е. В. Чижонков, “О некоторых конечно-разностных аппроксимациях задачи Стокса”, Фундамент. и прикл. матем., 1:3 (1995), 573–580
-
М. А. Ольшанский, “Об одной задаче типа Стокса с параметром”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 36:2 (1996), 75–86
; M. A. Ol'shanskiǐ, “On a Stokes-type problem with a parameter”, Comput. Math. Math. Phys., 36:2 (1996), 193–202 -
А. Н. Коновалов, “Сопряженно-факторизованные модели в задачах математической физики”, Сиб. журн. вычисл. матем., 1:1 (1998), 25–57
-
Н. С. Бахвалов, “Эффективные методы решения жестких многомерных многопараметрических задач”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 39:12 (1999), 2019–2049
; N. S. Bakhvalov, “Efficient methods for stiff multidimensional multiparametric problems”, Comput. Math. Math. Phys., 39:12 (1999), 1938–1966 -
В. А. Гончаров, Е. В. Марков, “Численная схема моделирования задач термоконвекции”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 39:1 (1999), 87–97
; V. A. Goncharov, E. V. Markov, “A numerical scheme for thermal convection problems”, Comput. Math. Math. Phys., 39:1 (1999), 81–91 -
В. А. Гончаров, “Об одном методе решения задачи Стефана в двухфазной области с неплоской границей”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 40:11 (2000), 1706–1715
; V. A. Goncharov, “A method for solving the Stefan problem in a two-phase domain with a nonplanar interface”, Comput. Math. Math. Phys., 40:11 (2000), 1638–1646 -
М. Ю. Заславский, А. Х. Пергамент, “Алгоритмы осреднения и метод опорных операторов в эллиптических задачах с разрывными коэффициентами”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 45:9 (2005), 1594–1605
; M. Yu. Zaslavsky, A. Kh. Pergament, “Averaging algorithms and the support-operator method in elliptic problems with discontinuous coefficients”, Comput. Math. Math. Phys., 45:9 (2005), 1538–1548 -
М. К. Керимов, “К семидесятипятилетию со дня рождения профессора В. И. Лебедева”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 45:11 (2005), 1907–1918
; M. K. Kerimov, “V. I. Lebedev (on the occasion of his 75th birthday)”, Comput. Math. Math. Phys., 45:11 (2005), 1833–1844 -
В. С. Рябенький, В. И. Турчанинов, “Использование лакун гиперболических уравнений и метода разностных потенциалов для расчета дифракции волн в ограниченной окрестности рассеивателя, но на больших временах”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 45:8 (2005), 1435–1449
; V. S. Ryabenkii, V. I. Turchaninov, “The use of lacunas of hyperbolic equations and the difference potential method for computing wave diffraction in a bounded neighborhood of a scatterer at long times”, Comput. Math. Math. Phys., 45:8 (2005), 1385–1399 -
К. В. Брушлинский, Н. С. Жданова, “Расчет осесимметричных МГД-течений в канале с внешним продольным магнитным полем”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 46:3 (2006), 550–559
; K. V. Brushlinskii, N. S. Zhdanova, “Computation of axisymmetric MHD flows in a channel with an external longitudinal magnetic field”, Comput. Math. Math. Phys., 46:3 (2006), 527–536 -
А. А. Корнев, “О методе типа “преобразование графика” для численного построения инвариантных многообразий”, Динамические системы и оптимизация, Сборник статей. К 70-летию со дня рождения академика Дмитрия Викторовича Аносова, Тр. МИАН, 256, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2007, 237–251
; A. A. Kornev, “A Method of Graph Transformation Type for Numerical Simulation of Invariant Manifolds”, Proc. Steklov Inst. Math., 256 (2007), 223–237 -
В. В. Лисица, Д. М. Вишневский, “Об особенностях схемы Лебедева при моделировании упругих волн в анизотропных средах”, Сиб. журн. вычисл. матем., 14:2 (2011), 155–167
; V. V. Lisitsa, D. M. Vishnevsky, “On peculiarities of the Lebedev scheme for simulation of elastic wave propagation in anisotropic media”, Num. Anal. Appl., 4:2 (2011), 125–135 -
Chizhonkov E.V., Frolov A.A., “Numerical simulation of the breaking effect in nonlinear axially-symmetric plasma oscillations”, Russian J Numer Anal Math Modelling, 26:4 (2011), 379–396
-
Д. М. Вишневский, В. В. Лисица, В. А. Чеверда, “Комбинирование конечно-разностных схем для моделирования волновых процессов в упругих средах, содержащих анизотропные слои”, Сиб. журн. вычисл. матем., 15:2 (2012), 175–181
; D. M. Vishnevsky, V. V. Lisitsa, V. A. Tcheverda, “Efficient finite difference multi-scheme approach for simulation of seismic waves in anisotropic media”, Num. Anal. Appl., 5:2 (2012), 144–149 -
Муравлёва Л.В., Муравлёва Е.А., “Итерационный метод расчета течений вязкопластической среды бингама”, Вычислительные методы и программирование: новые вычислительные технологии, 13:1 (2012), 161–171
-
Марчук Г.И., Залесный В.Б., “Моделирование циркуляции мирового океана с четырехмерной вариационной ассимиляцией полей температуры и солености”, Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана, 48:1 (2012), 21–21
-
Zalesny V.B. Gusev A.V. Moshonkin S.N., “Numerical Model of the Hydrodynamics of the Black Sea and the Sea of Azov with Variational Initialization of Temperature and Salinity”, Izv. Atmos. Ocean. Phys., 49:6 (2013), 642–658
-
С. Б. Сорокин, “Обоснование дискретного аналога сопряженно-операторной модели задачи теплопроводности”, Сиб. журн. индустр. матем., 17:4 (2014), 98–110
; S. B. Sorokin, “Justification of a discrete analog of the conjugate-operator model of the heat conduction problem”, J. Appl. Industr. Math., 9:1 (2015), 119–131 -
Р. В. Жалнин, М. Е. Ладонкина, В. Ф. Масягин, В. Ф. Тишкин, “Решение трехмерных уравнений теплопроводности с помощью разрывного метода Галёркина
на неструктурированных сетках”, Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 19:3 (2015), 523–533
-
К. А. Жуков, А. А. Корнев, А. В. Попов, “Об ускорении процесса выхода на стационар решений линеаризованной системы динамики вязкого газа. II”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2018, № 3, 3–8
; K. A. Zhukov, A. A. Kornev, A. V. Popov, “Acceleration of the process of entering stationary mode for molutions of a linearized system of viscous gas dynamics. II”, Moscow University Mathematics Bulletin, 73:3 (2018), 85–89 -
К. А. Жуков, А. А. Корнев, М. А. Ложников, А. В. Попов, “Об ускорении процесса выхода на стационар решений системы вязкого газа”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2019, № 2, 14–21
; K. A. Zhukov, A. A. Kornev, M. A. Lozhnikov, A. V. Popov, “Acceleration of transition to stationary mode for solutions to a system of viscous gas dynamics”, Moscow University Mathematics Bulletin, 74:2 (2019), 55–61
|
Просмотров: |
Эта страница: | 355 | Полный текст: | 180 | Первая стр.: | 1 |
|