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人工智能在空腔气动/声学特性预测与控制参数优化中的应用
被引量:
2
1
作者
吴军强
杨党国
+4 位作者
张林
龚天弛
周方奇
王岩
李阳
《实验流体力学》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期33-43,共11页
多参数多条件下的精准气动特性数据是进行飞行器快速设计、系统完善、性能评估、指标考核的基本前提和根本保证。基于人工智能的深度学习技术与流体力学交叉融合已成为当前发展趋势,并在湍流模型改造、系统理论建模、气动数据预测、控...
多参数多条件下的精准气动特性数据是进行飞行器快速设计、系统完善、性能评估、指标考核的基本前提和根本保证。基于人工智能的深度学习技术与流体力学交叉融合已成为当前发展趋势,并在湍流模型改造、系统理论建模、气动数据预测、控制参数优化、复杂流场重构等方面得到成功应用。为最大限度发挥深度学习的强大表征能力,围绕内埋弹舱作战运用和智能优化设计需求,构建了弹舱空腔气动特性多场载荷数据库,采用基于数据驱动的深度学习方法,建立了耦合因素影响下的空腔气动/声学特性智能分析深度前馈神经网络模型,实现了有限约束条件下的空腔气动/声学特性快速预测,并引入随机搜索和贝叶斯超参数优化方法增强了模型鲁棒性,为空腔噪声有效控制模型快速优化设计提供了数据基础和方法途径。
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关键词
人工智能
数据驱动
气动特性
空腔流动
机器学习
控制参数优化
下载PDF
职称材料
题名
人工智能在空腔气动/声学特性预测与控制参数优化中的应用
被引量:
2
1
作者
吴军强
杨党国
张林
龚天弛
周方奇
王岩
李阳
机构
中国空气动力研究与发展中心空气动力学国家重点实验室
中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
南京航天航天大学航空学院
出处
《实验流体力学》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期33-43,共11页
基金
国家自然科学基金(11732016,11972360,52130603)。
文摘
多参数多条件下的精准气动特性数据是进行飞行器快速设计、系统完善、性能评估、指标考核的基本前提和根本保证。基于人工智能的深度学习技术与流体力学交叉融合已成为当前发展趋势,并在湍流模型改造、系统理论建模、气动数据预测、控制参数优化、复杂流场重构等方面得到成功应用。为最大限度发挥深度学习的强大表征能力,围绕内埋弹舱作战运用和智能优化设计需求,构建了弹舱空腔气动特性多场载荷数据库,采用基于数据驱动的深度学习方法,建立了耦合因素影响下的空腔气动/声学特性智能分析深度前馈神经网络模型,实现了有限约束条件下的空腔气动/声学特性快速预测,并引入随机搜索和贝叶斯超参数优化方法增强了模型鲁棒性,为空腔噪声有效控制模型快速优化设计提供了数据基础和方法途径。
关键词
人工智能
数据驱动
气动特性
空腔流动
机器学习
控制参数优化
Keywords
artificial intelligence
data-driven
aerodynamic performance
cavity flows
machine learning
controlling parameters optimization
分类号
V211.7 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
人工智能在空腔气动/声学特性预测与控制参数优化中的应用
吴军强
杨党国
张林
龚天弛
周方奇
王岩
李阳
《实验流体力学》
CAS
CSCD
北大核心
2022
2
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职称材料
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