دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: احتمال ویرایش: نویسندگان: J. Michael Harrison سری: ISBN (شابک) : 0894644556, 9780471819394 ناشر: سال نشر: 1990 تعداد صفحات: 163 زبان: English فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Brownian Motion and Stochastic Flow Systems به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب سیستم های حرکت و حرکت قهوه ای Brownian نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب یک بحث سیستماتیک در مورد حرکت براونی و حساب تصادفی آن ارائه میکند، روشهای ریاضی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل فرآیندهای تصادفی مرتبط با حرکت براونی را توسعه میدهد و نشان میدهد که چگونه این روشها برای مدلسازی و تحلیل سیستمهای جریان تصادفی مختلف مانند سیستمهای صف و موجودی استفاده میشوند. تاکید بر محاسبات تصادفی و مدل های مورد استفاده در تحقیقات مهندسی، اقتصاد و عملیات است. موضوعات شامل مدلهای تصادفی جریان بافر، معادلات رو به عقب و جلو، مشکلات زمان برخورد، حرکت براونی تنظیمشده، کنترل بهینه حرکت براونی و بهینهسازی عملکرد سیستم جریان است.
This book provides a systematic discussion of Brownian motion and its stochastic calculus, developing the mathematical methods needed to analyze stochastic processes related to Brownian motion and showing how these methods are used to model and analyze various stochastic flow systems such as queueing and inventory systems. Emphasis is placed on the stochastic calculus and models used in engineering, economics and operations research. Topics include stochastic models of buffered flow, the backward and forward equations, hitting time problems, regulated Brownian motion, optimal control of Brownian motion and optimizing flow system performance.