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Differential Equations and Dynamical Systems

Lawrence Perko (Gebundene Ausgabe, Englisch)

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Beschreibung
Although this systematic study of autonomous systems begins with a thorough treatment of linear systems, the main emphasis is on local and global behavior of nonlinear systems. The main purpose of this revised edition is to introduce students to the qualitative and geometric theory of ordinary differential equations as well as serving as a reference book for mathematicians researching dynamical systems. Readers will find that, except for certain topics of current mathematical research, such as the number of limit cycles and the nature of attracting sets of dynamical systems, the global qualitative theory of a nonlinear dynamical system leads to an understanding of the solution set of the nonlinear system to rival that which we have of linear flows.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
20.08.1993
Sprache
Englisch
EAN
9780387974439
Herausgeber
Springer US
Serien- oder Bandtitel
Texts in Applied Mathematics
Sonderedition
Nein
Autor
Lawrence Perko
Seitenanzahl
407
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Bandzählung
7
Schlagwörter
Eigenvalue, Dynamical system, maximum, ordinary differential equation, differential equation
Thema-Inhalt
PBK - Mathematische Analysis, allgemein
Inhaltsverzeichnis
1 Linear Systems.- 1.1 Uncoupled Linear Systems.- 1.2 Diagonalization.- 1.3 Exponentials of Operators.- 1.4 The Fundamental Theorem for Linear Systems.- 1.5 Linear Systems in R2.- 1.6 Complex Eigenvalues.- 1.7 Multiple Eigenvalues.- 1.8 Jordan Forms.- 1.9 Stability Theorem.- 1.10 Nonhomogeneous Linear Systems.- 2 Nonlinear Systems: Local Theory.- 2.1 Some Preliminary Concepts and Definitions.- 2.2 The Fundamental Existence-Uniqueness Theorem.- 2.3 Dependence on Initial Conditions and Parameters.- 2.4 The Maximal Interval of Existence.- 2.5 The Flow Defined by a Differential Equation.- 2.6 Linearization.- 2.7 The Stable Manifold Theorem.- 2.8 The Hartman-Grobman Theorem.- 2.9 Stability and Liapunov Functions.- 2.10 Saddles, Nodes, Foci and Centers.- 2.11 Nonhyperbolic Critical Points in R2.- 2.12 Gradient and Hamiltonian Systems.- 3 Nonlinear Systems: Global Theory.- 3.1 Dynamical Systems and Global Existence Theorems.- 3.2 Limit Sets and Attractors.- 3.3 Periodic Orbits, Limit Cycles and Separatrix Cycles.- 3.4 The Poincaré Map.- 3.5 The Stable Manifold Theorem for Periodic Orbits.- 3.6 Hamiltonian Systems with Two Degrees of Freedom.- 3.7 The Poincaré-Bendixson Theory in R2.- 3.8 Lienard Systems.- 3.9 Bendixson’s Criteria.- 3.10 The Poincaré Sphere and the Behavior at Infinity.- 3.11 Global Phase Portraits and Separatrix Configurations.- 3.12 Index Theory.- 4 Nonlinear Systems: Bifurcation Theory.- 4.1 Structural Stability and Piexoto’s Theorem.- 4.2 Bifurcations at Nonhyperbolic Equilibrium Points.- 4.3 Hopf Bifurcations and Bifurcations of Limit Cycles from a Multiple Focus.- 4.4 Bifurcations at Nonhyperbolic Periodic Orbits.- 4.5 One-Parameter Families of Rotated Vector Fields.- 4.6 The Global Behavior of One-Parameter Families of Periodic Orbits.- 4.7 Homoclinic Bifurcations.- 4.8 Melnikov’s Method.- References.
Höhe
0 mm

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