Littérature scientifique sur le sujet « RUNGE-KUTTA FOURTH ORDER METHOD »
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Articles de revues sur le sujet "RUNGE-KUTTA FOURTH ORDER METHOD"
Suryani, Irma, Wartono Wartono et Yuslenita Muda. « Modification of Fourth order Runge-Kutta Method for Kutta Form With Geometric Means ». Kubik : Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika 4, no 2 (25 février 2020) : 221–30. http://dx.doi.org/10.15575/kubik.v4i2.6425.
Texte intégralTrifina, Leonora L. R., Ali Warsito, Laura A. S. Lapono et Andreas Ch Louk. « VISUALISASI FENOMENA HARMONIS DAN CHAOS PADA GETARAN TERGANDENG BERBASIS KOMPUTASI NUMERIK RUNGE KUTTA ». Jurnal Fisika : Fisika Sains dan Aplikasinya 8, no 1 (27 avril 2023) : 11–20. http://dx.doi.org/10.35508/fisa.v8i1.11817.
Texte intégralHusin, Nurain Zulaikha, Muhammad Zaini Ahmad et Mohd Kamalrulzaman Md Akhir. « Incorporating Fuzziness in the Traditional Runge–Kutta Cash–Karp Method and Its Applications to Solve Autonomous and Non-Autonomous Fuzzy Differential Equations ». Mathematics 10, no 24 (8 décembre 2022) : 4659. http://dx.doi.org/10.3390/math10244659.
Texte intégralRijoly, Monalisa E., et Francis Yunito Rumlawang. « Penyelesaian Numerik Persamaan Diferensial Orde Dua Dengan Metode Runge-Kutta Orde Empat Pada Rangkaian Listrik Seri LC ». Tensor : Pure and Applied Mathematics Journal 1, no 1 (28 mai 2020) : 7–14. http://dx.doi.org/10.30598/tensorvol1iss1pp7-14.
Texte intégralHussain, Kasim, Fudziah Ismail et Norazak Senu. « Runge-Kutta Type Methods for Directly Solving Special Fourth-Order Ordinary Differential Equations ». Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2015/893763.
Texte intégralHussain, Kasim A., et Waleed J. Hasan. « Improved Runge-Kutta Method for Oscillatory Problem Solution Using Trigonometric Fitting Approach ». Ibn AL-Haitham Journal For Pure and Applied Sciences 36, no 1 (20 janvier 2023) : 345–54. http://dx.doi.org/10.30526/36.1.2963.
Texte intégralZhou, Naying, Hongxing Zhang, Wenfang Liu et Xin Wu. « A Note on the Construction of Explicit Symplectic Integrators for Schwarzschild Spacetimes ». Astrophysical Journal 927, no 2 (1 mars 2022) : 160. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac497f.
Texte intégralChauhan, Vijeyata, et Pankaj Kumar Srivastava. « Computational Techniques Based on Runge-Kutta Method of Various Order and Type for Solving Differential Equations ». International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences 4, no 2 (1 avril 2019) : 375–86. http://dx.doi.org/10.33889/ijmems.2019.4.2-030.
Texte intégralChristopher, Dr Esekhaigbe Aigbedion. « Consistency and Convergence Analysis of an 𝐹(𝑥,𝑦) Functionally Derived Explicit Fifth-Stage Fourth-Order Runge-Kutta Method ». International Journal of Basic Sciences and Applied Computing 10, no 4 (30 décembre 2022) : 10–13. http://dx.doi.org/10.35940/ijbsac.a1145.1210423.
Texte intégralAhmad, S. Z., F. Ismail, N. Senu et M. Suleiman. « Semi Implicit Hybrid Methods with Higher Order Dispersion for Solving Oscillatory Problems ». Abstract and Applied Analysis 2013 (2013) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2013/136961.
Texte intégralThèses sur le sujet "RUNGE-KUTTA FOURTH ORDER METHOD"
Boat, Matthew. « The time-domain numerical solution of Maxwell's electromagnetic equations, via the fourth order Runge-Kutta discontinuous Galerkin method ». Thesis, Swansea University, 2008. https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa42532.
Texte intégralAuffredic, Jérémy. « A second order Runge–Kutta method for the Gatheral model ». Thesis, Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-49170.
Texte intégralBooth, Andrew S. « Collocation methods for a class of second order initial value problems with oscillatory solutions ». Thesis, Durham University, 1993. http://etheses.dur.ac.uk/5664/.
Texte intégralMalroy, Eric Thomas. « Solution of the ideal adiabatic stirling model with coupled first order differential equations by the Pasic method ». Ohio : Ohio University, 1998. http://www.ohiolink.edu/etd/view.cgi?ohiou1176410606.
Texte intégralAlhojilan, Yazid Yousef M. « Higher-order numerical scheme for solving stochastic differential equations ». Thesis, University of Edinburgh, 2016. http://hdl.handle.net/1842/15973.
Texte intégralJewell, Jeffrey Steven. « Higher-order Runge--Kutta type schemes based on the Method of Characteristics for hyperbolic equations with crossing characteristics ». ScholarWorks @ UVM, 2019. https://scholarworks.uvm.edu/graddis/1028.
Texte intégralKUMAR, PRADEEP. « COVID-19 USING NUMERICAL METHOD ». Thesis, 2021. http://dspace.dtu.ac.in:8080/jspui/handle/repository/20443.
Texte intégralMeng-HanLi et 李孟翰. « A High-Order Runge-Kutta Discontinuous Galerkin Method for The Two-Dimensional Wave Equation ». Thesis, 2010. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/60562488311569777411.
Texte intégral國立成功大學
數學系應用數學碩博士班
98
In this work, we develop a high-order Runge-Kutta Discontinuous Galerkin (RKDG) method to solve the two-dimensional wave equations. We use DG methods to discretize the equations with high order elements in space, and then we use the mth-order, m-stage strong stability preserving Runge-Kutta (SSP-RK) scheme to solve the resulting semi-discrete equations. To discretize the equaiotns in spaces, we use the quadrilateral elements and the Q^k-polynomials as basis functions. The scheme achieves full high-order convergence in time and space while keeping the time-step proportional to the spatial mesh-size. Numerical results are presented that confirm the expected convergence properties. When all the local spaces contain the polynomials of degree p,the numerical experiments show that the numerical solution converges with order p+1.
Kotovshchikova, Marina. « On a third-order FVTD scheme for three-dimensional Maxwell's Equations ». 2016. http://hdl.handle.net/1993/31035.
Texte intégralFebruary 2016
Livres sur le sujet "RUNGE-KUTTA FOURTH ORDER METHOD"
National Institute of Standards and Technology (U.S.), dir. Parallelizing a fourth-order Runge-Kutta method. Gaithersburg, MD : U.S. Dept. of Commerce, Technology Administration, National Institute of Standards and Technology, 1997.
Trouver le texte intégralNational Institute of Standards and Technology (U.S.), dir. Parallelizing a fourth-order Runge-Kutta method. Gaithersburg, MD : U.S. Dept. of Commerce, Technology Administration, National Institute of Standards and Technology, 1997.
Trouver le texte intégralNational Institute of Standards and Technology (U.S.), dir. Parallelizing a fourth-order Runge-Kutta method. Gaithersburg, MD : U.S. Dept. of Commerce, Technology Administration, National Institute of Standards and Technology, 1997.
Trouver le texte intégralNational Institute of Standards and Technology (U.S.), dir. Parallelizing a fourth-order Runge-Kutta method. Gaithersburg, MD : U.S. Dept. of Commerce, Technology Administration, National Institute of Standards and Technology, 1997.
Trouver le texte intégralNational Institute of Standards and Technology (U.S.), dir. Parallelizing a fourth-order Runge-Kutta method. Gaithersburg, MD : U.S. Dept. of Commerce, Technology Administration, National Institute of Standards and Technology, 1997.
Trouver le texte intégralNational Institute of Standards and Technology (U.S.), dir. Parallelizing a fourth-order Runge-Kutta method. Gaithersburg, MD : U.S. Dept. of Commerce, Technology Administration, National Institute of Standards and Technology, 1997.
Trouver le texte intégralNational Institute of Standards and Technology (U.S.), dir. Parallelizing a fourth-order Runge-Kutta method. Gaithersburg, MD : U.S. Dept. of Commerce, Technology Administration, National Institute of Standards and Technology, 1997.
Trouver le texte intégralCarpenter, Mark H. Fourth-order 2N-storage Runge-Kutta schemes. Hampton, Va : Langley Research Center, 1994.
Trouver le texte intégralA, Kennedy Christopher, et Langley Research Center, dir. Fourth-order 2N Runge-Kutta schemes. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1994.
Trouver le texte intégralA, Kennedy Christopher, et Langley Research Center, dir. Fourth-order 2N Runge-Kutta schemes. Hampton, Va : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, 1994.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "RUNGE-KUTTA FOURTH ORDER METHOD"
Liu, Chunfeng, Haiming Wu, Li Feng et Aimin Yang. « Parallel Fourth-Order Runge-Kutta Method to Solve Differential Equations ». Dans Information Computing and Applications, 192–99. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-25255-6_25.
Texte intégralZhang, Baoji, et Lupeng Fu. « Study on the Analysis Method of Ship Surf-Riding/Broaching Based on Maneuvering Equations ». Dans Proceeding of 2021 International Conference on Wireless Communications, Networking and Applications, 569–75. Singapore : Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-2456-9_58.
Texte intégralAbadi, Maryam Asghari Hemmat, et Bing Yuan Cao. « Solving First Order Fuzzy Initial Value Problem by Fourth Order Runge-Kutta Method Based on Different Means ». Dans Advances in Intelligent Systems and Computing, 356–69. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-66514-6_36.
Texte intégralBen Amma, B., Said Melliani et L. S. Chadli. « A Fourth Order Runge-Kutta Gill Method for the Numerical Solution of Intuitionistic Fuzzy Differential Equations ». Dans Recent Advances in Intuitionistic Fuzzy Logic Systems, 55–68. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-02155-9_5.
Texte intégralGriffiths, David F., et Desmond J. Higham. « Runge–Kutta Method—I : Order Conditions ». Dans Numerical Methods for Ordinary Differential Equations, 123–34. London : Springer London, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-85729-148-6_9.
Texte intégralRabiei, Faranak, Fudziah Ismail, Norihan Arifin et Saeid Emadi. « Third Order Accelerated Runge-Kutta Nyström Method for Solving Second-Order Ordinary Differential Equations ». Dans Informatics Engineering and Information Science, 204–9. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-25462-8_17.
Texte intégralEremin, Alexey S., Nikolai A. Kovrizhnykh et Igor V. Olemskoy. « Economical Sixth Order Runge–Kutta Method for Systems of Ordinary Differential Equations ». Dans Computational Science and Its Applications – ICCSA 2019, 89–102. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-24289-3_8.
Texte intégralSundnes, Joakim. « Stable Solvers for Stiff ODE Systems ». Dans Solving Ordinary Differential Equations in Python, 35–60. Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-46768-4_3.
Texte intégralBen Amma, Bouchra, Said Melliani et S. Chadli. « The Numerical Solution of Intuitionistic Fuzzy Differential Equations by the Third Order Runge-Kutta Nyström Method ». Dans Intuitionistic and Type-2 Fuzzy Logic Enhancements in Neural and Optimization Algorithms : Theory and Applications, 119–32. Cham : Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-35445-9_11.
Texte intégralSawhney, Himanshu, Kedar S. Pakhare, Rameshchandra P. Shimpi, P. J. Guruprasad et Yogesh M. Desai. « Single Variable New First-Order Shear Deformation Plate Theory : Numerical Solutions of Lévy-Type Plates Using Fourth-Order Runge-Kutta Technique ». Dans Recent Advances in Computational Mechanics and Simulations, 477–85. Singapore : Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-8315-5_40.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "RUNGE-KUTTA FOURTH ORDER METHOD"
You, Xiong, Xinmeng Yao et Xin Shu. « An Optimized Fourth Order Runge-Kutta Method ». Dans 2010 Third International Conference on Information and Computing Science (ICIC). IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/icic.2010.195.
Texte intégralNurhakim, Abdurrahman, Nanang Ismail, Hendri Maja Saputra et Saepul Uyun. « Modified Fourth-Order Runge-Kutta Method Based on Trapezoid Approach ». Dans 2018 4th International Conference on Wireless and Telematics (ICWT). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/icwt.2018.8527811.
Texte intégralHussain, Kasim, Fudziah Ismail, Norazak Senu et Faranak Rabiei. « Optimized fourth-order Runge-Kutta method for solving oscillatory problems ». Dans INNOVATIONS THROUGH MATHEMATICAL AND STATISTICAL RESEARCH : Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Sciences and Statistics (ICMSS2016). Author(s), 2016. http://dx.doi.org/10.1063/1.4952512.
Texte intégralKalogiratou, Z., Th Monovasilis et T. E. Simos. « A fourth order modified trigonometrically fitted symplectic Runge-Kutta-Nyström method ». Dans 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2013 : ICNAAM 2013. AIP, 2013. http://dx.doi.org/10.1063/1.4825719.
Texte intégralAbel Mejía Marcacuzco, Jesús, et Edwin Pino Vargas. « Computation of Gradually Varied Flow by Fourth Order Runge-Kutta Method (SRK) ». Dans 38th IAHR World Congress. The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2019. http://dx.doi.org/10.3850/38wc092019-0999.
Texte intégralWing, Moo Kwong, Norazak Senu, Fudziah Ismail et Mohamed Suleiman. « A fourth order phase-fitted Runge-Kutta-Nyström method for oscillatory problems ». Dans PROCEEDINGS OF THE 20TH NATIONAL SYMPOSIUM ON MATHEMATICAL SCIENCES : Research in Mathematical Sciences : A Catalyst for Creativity and Innovation. AIP, 2013. http://dx.doi.org/10.1063/1.4801141.
Texte intégralRabiei, Faranak, et Fudziah Ismail. « Fourth order 4-stages improved Runge-Kutta method with minimized error norm ». Dans STATISTICS AND OPERATIONAL RESEARCH INTERNATIONAL CONFERENCE (SORIC 2013). AIP Publishing LLC, 2014. http://dx.doi.org/10.1063/1.4894341.
Texte intégralTan, Jiabo. « 3-Order Symplectic Runge-Kutta Method Based on Radau-Right Quadrature Formula ». Dans 2012 Fourth International Conference on Computational and Information Sciences (ICCIS). IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/iccis.2012.10.
Texte intégralPu Gaojun, Liu Zhongbo, Fang Kezhao et Kang Haigui. « Modified Boussinesq-Type Water Wave Model Based on Fourth-Order Runge-Kutta Method ». Dans 2013 Fourth International Conference on Digital Manufacturing & Automation (ICDMA). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/icdma.2013.189.
Texte intégralRabiei, Faranak, Fudziah Ismail et Saeid Emadi. « Solving Fuzzy Differential Equation Using Fourth Order 4-stages Improved Runge-Kutta Method ». Dans Annual International Conference on Computational Mathematics, Computational Geometry & Statistics (CMCGS 2014). GSTF, 2014. http://dx.doi.org/10.5176/2251-1911_cmcgs14.18.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "RUNGE-KUTTA FOURTH ORDER METHOD"
Tang, Hai C. Parallelizing a fourth-order Runge-Kutta method. Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, 1997. http://dx.doi.org/10.6028/nist.ir.6031.
Texte intégralTrahan, Corey, Jing-Ru Cheng et Amanda Hines. ERDC-PT : a multidimensional particle tracking model. Engineer Research and Development Center (U.S.), janvier 2023. http://dx.doi.org/10.21079/11681/48057.
Texte intégral