深度学习流体力学计算
【Openfoam】:ns方程、矩形柱体LES模拟、机器学习在流体力学领域的实际应用案例、风洞试验、机器学习实验流体力学、人工智能与实验流体力学(流场预测)(压力时序预测)、深度学习空气动力学、时空超分辨率技术、湍流、深度学习离散动作空间/连续动作空间优化
【fluent】:涵盖先进的计算方法(如伪谱法、CNN、GAN、Neural ODE、PINN等)、软件工具应用(Fluent软件、Python编程)、深度学习流场超分辨率、神经网络在湍流模拟中的应用(物理信息神经网络(PINN)和基于图神经网络(GNN))、神经网络在空气动力学中的应用、流动生成与可视化技术(反向追踪算法、Tecplot、Houdini等)流体力学与深度学习融合的新兴技术,如基于神经辐射场的流场重构、基于扩散模型的流动生成等
公众号:助力科研:https://mp.weixin.qq.com/s/1YlUdqlVeEUnqn3pbw-Fpg
【Openfoam】:ns方程、矩形柱体LES模拟、机器学习在流体力学领域的实际应用案例、风洞试验、机器学习实验流体力学、人工智能与实验流体力学(流场预测)(压力时序预测)、深度学习空气动力学、时空超分辨率技术、湍流、深度学习离散动作空间/连续动作空间优化
【fluent】:涵盖先进的计算方法(如伪谱法、CNN、GAN、Neural ODE、PINN等)、软件工具应用(Fluent软件、Python编程)、深度学习流场超分辨率、神经网络在湍流模拟中的应用(物理信息神经网络(PINN)和基于图神经网络(GNN))、神经网络在空气动力学中的应用、流动生成与可视化技术(反向追踪算法、Tecplot、Houdini等)流体力学与深度学习融合的新兴技术,如基于神经辐射场的流场重构、基于扩散模型的流动生成等
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