Séance de cours

Modélisation du climat : équations, solutions numériques et incertitudes

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Monotonie inverse : stabilité et convergence
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Modèles climatiques : bases et incertitudes
Couvre les bases des modèles climatiques, les incertitudes dans les projections et la complexité des modèles du système terrestre.
Méthodes numériques : Runge-Kutta Rapprochement
Couvre la méthode Runge-Kutta pour l'approximation des solutions d'équations différentielles.
Séparation des variables
Explore le concept de séparation des variables dans la mécanique quantique et son application dans la résolution des équations différentielles.
Méthode de différence finale : approximation des dérivés et des équations
Introduit la méthode de différence finie pour l'approximation des dérivés et la résolution des équations différentielles dans les applications pratiques.
Beam Deflexion: Intégration des charges à la déformation
Explore l'intégration des charges pour déformer les faisceaux, en mettant l'accent sur les conditions limites et les applications pratiques dans l'analyse des contraintes.
Méthodes de différence Finite: Analyse de stabilité
Explore l'analyse de stabilité des méthodes de différence finie pour résoudre les équations différentielles.
Introduction aux équations différentielles partielles
Couvre les bases des équations différentielles partielles, en mettant l'accent sur la modélisation du transfert de chaleur et les méthodes de solution numérique.
Balances des matières et de l'énergie
Explore les bilans de matériaux et d'énergie en génie chimique pour l'optimisation des processus et la conception.
Les vagues et la diffusion : fondamentaux
Couvre les fondamentaux des vagues, de la diffusion et de la convection, en mettant l'accent sur les concepts de propagation, les conditions initiales et les conditions limites.

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