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基于PINN方法的不可压流场求解
被引量:
1
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作者
刘宇豪
刘正先
李孝检
《船舶工程》
CSCD
北大核心
2023年第11期150-155,共6页
将残差网络(Res Net)结构引入物理信息神经网络(PINN),提出一种基于Res Net的PINN方法(Res Net-PINN)。采用该方法对二维不可压圆柱绕流尾迹流场进行重建和预测,结果表明:Res Net-PINN能更准确地重建绕流尾迹的非定常变化规律;在圆柱绕...
将残差网络(Res Net)结构引入物理信息神经网络(PINN),提出一种基于Res Net的PINN方法(Res Net-PINN)。采用该方法对二维不可压圆柱绕流尾迹流场进行重建和预测,结果表明:Res Net-PINN能更准确地重建绕流尾迹的非定常变化规律;在圆柱绕流尾迹的短期预测方面,Res Net-PINN的预测精度和收敛速度相比全连接PINN均能提升3倍左右。Res Net能提高PINN对非定常流场的求解和预测能力,该研究可为采用机器学习方法求解更复杂流动问题提供参考。
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关键词
物理信息神经网络
残差网络
圆柱绕流尾迹
流场重建与预测
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职称材料
题名
基于PINN方法的不可压流场求解
被引量:
1
1
作者
刘宇豪
刘正先
李孝检
机构
天津大学机械工程学院
出处
《船舶工程》
CSCD
北大核心
2023年第11期150-155,共6页
基金
国家自然科学基金(12102298)
中国博士后科学基金(2021M702443)。
文摘
将残差网络(Res Net)结构引入物理信息神经网络(PINN),提出一种基于Res Net的PINN方法(Res Net-PINN)。采用该方法对二维不可压圆柱绕流尾迹流场进行重建和预测,结果表明:Res Net-PINN能更准确地重建绕流尾迹的非定常变化规律;在圆柱绕流尾迹的短期预测方面,Res Net-PINN的预测精度和收敛速度相比全连接PINN均能提升3倍左右。Res Net能提高PINN对非定常流场的求解和预测能力,该研究可为采用机器学习方法求解更复杂流动问题提供参考。
关键词
物理信息神经网络
残差网络
圆柱绕流尾迹
流场重建与预测
Keywords
physics-informed neural network
residual network
wake flow around a cylinder
flow field reconstruction and prediction
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
O351.3 [理学—流体力学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于PINN方法的不可压流场求解
刘宇豪
刘正先
李孝检
《船舶工程》
CSCD
北大核心
2023
1
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