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-  f\left( x \right) = {{\rm e}}^{\alpha x} \int {{{\rm e}}^{ - \alpha x} g\left( x \right){{\rm d}}x}  + D{{\rm e}}^{\alpha x}  = {{\rm e}}^{\alpha x} \int {{{\rm e}}^{ - \alpha x} \left( {{{\rm e}}^{\beta x} \int {{{\rm e}}^{ - \beta x} h\left( x \right){{\rm d}}x}  + C{{\rm e}}^{\beta x} } \right){{\rm d}}x}  + D{{\rm e}}^{\alpha x} +  f\left( x \right) =  
 +{{\rm e}}^{\alpha x} \displaystyle\int {{{\rm e}}^{ - \alpha x} g\left( x \right){{\rm d}}x}  + D{{\rm e}}^{\alpha x}  = {{\rm e}}^{\alpha x} \int {{{\rm e}}^{ - \alpha x} \left( {{{\rm e}}^{\beta x} \int {{{\rm e}}^{ - \beta x} h\left( x \right){{\rm d}}x}  + C{{\rm e}}^{\beta x} } \right){{\rm d}}x}  + D{{\rm e}}^{\alpha x}
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lectures/二階線型微分方程式.txt · 最終更新: 2009/02/03 16:15 by kimi
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