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boltzmANN

  • 在大多數中研究伯肅葉流動用格子boltzmANN方法去擴展值得實踐新的研究方法

    在大多數中研究伯肅葉流動用格子boltzmANN方法去擴展值得實踐新的研究方法

    標簽: boltzmANN 擴展 實踐

    上傳時間: 2014-08-26

    上傳用戶:ryb

  • 對于擴散反應方程的格子boltzmANN仿真實驗 我們要達到解決反應項的問題

    對于擴散反應方程的格子boltzmANN仿真實驗 我們要達到解決反應項的問題

    標簽: boltzmANN 方程 仿真實驗

    上傳時間: 2014-06-09

    上傳用戶:hoperingcong

  • Lattice boltzmANN LBE模型在二維多孔介質流體滲流中的應用

    Lattice boltzmANN LBE模型在二維多孔介質流體滲流中的應用,基于geometry: D2Q9, model: BGK

    標簽: boltzmANN Lattice LBE 模型

    上傳時間: 2014-09-09

    上傳用戶:songrui

  • open lattice boltzmANN project www.openlb.org

    open lattice boltzmANN project www.openlb.org

    標簽: boltzmANN lattice project openlb

    上傳時間: 2013-12-19

    上傳用戶:x4587

  • open source lattice boltzmANN

    open source lattice boltzmANN

    標簽: boltzmANN lattice source open

    上傳時間: 2014-01-25

    上傳用戶:hopy

  • lattice boltzmANN code

    lattice boltzmANN code

    標簽: boltzmANN lattice code

    上傳時間: 2014-01-14

    上傳用戶:asasasas

  • 模擬退火算法來源于固體退火原理

    模擬退火算法來源于固體退火原理,將固體加溫至充分高,再讓其徐徐冷卻,加溫時,固體內部粒子隨溫升變為無序狀,內能增大,而徐徐冷卻時粒子漸趨有序,在每個溫度都達到平衡態,最后在常溫時達到基態,內能減為最小。根據Metropolis準則,粒子在溫度T時趨于平衡的概率為e-ΔE/(kT),其中E為溫度T時的內能,ΔE為其改變量,k為boltzmANN常數。用固體退火模擬組合優化問題,將內能E模擬為目標函數值f,溫度T演化成控制參數t,即得到解組合優化問題的模擬退火算法:由初始解i和控制參數初值t開始,對當前解重復“產生新解→計算目標函數差→接受或舍棄”的迭代,并逐步衰減t值,算法終止時的當前解即為所得近似最優解,這是基于蒙特卡羅迭代求解法的一種啟發式隨機搜索過程。退火過程由冷卻進度表(Cooling Schedule)控制,包括控制參數的初值t及其衰減因子Δt、每個t值時的迭代次數L和停止條件S。

    標簽: 模擬退火算法

    上傳時間: 2015-04-24

    上傳用戶:R50974

  • 模擬退火算法來源于固體退火原理

    模擬退火算法來源于固體退火原理,將固體加溫至充分高,再讓其徐徐冷卻,加溫時,固體內部粒子隨溫升變為無序狀,內能增大,而徐徐冷卻時粒子漸趨有序,在每個溫度都達到平衡態,最后在常溫時達到基態,內能減為最小。根據Metropolis準則,粒子在溫度T時趨于平衡的概率為e-ΔE/(kT),其中E為溫度T時的內能,ΔE為其改變量,k為boltzmANN常數。用固體退火模擬組合優化問題,將內能E模擬為目標函數值f,溫度T演化成控制參數t,即得到解組合優化問題的模擬退火算法:由初始解i和控制參數初值t開始,對當前解重復“產生新解→計算目標函數差→接受或舍棄”的迭代,并逐步衰減t值,算法終止時的當前解即為所得近似最優解,這是基于蒙特卡羅迭代求解法的一種啟發式隨機搜索過程。退火過程由冷卻進度表(Cooling Schedule)控制,包括控制參數的初值t及其衰減因子Δt、每個t值時的迭代次數L和停止條件S。

    標簽: 模擬退火算法

    上傳時間: 2015-04-24

    上傳用戶:ryb

  • 模擬退火算法來源于固體退火原理

    模擬退火算法來源于固體退火原理,將固體加溫至充分高,再讓其徐徐冷卻,加溫時,固體內部粒子隨溫升變為無序狀,內能增大,而徐徐冷卻時粒子漸趨有序,在每個溫度都達到平衡態,最后在常溫時達到基態,內能減為最小。根據Metropolis準則,粒子在溫度T時趨于平衡的概率為e-ΔE/(kT),其中E為溫度T時的內能,ΔE為其改變量,k為boltzmANN常數。用固體退火模擬組合優化問題,將內能E模擬為目標函數值f,溫度T演化成控制參數t,即得到解組合優化問題的模擬退火算法:由初始解i和控制參數初值t開始,對當前解重復“產生新解→計算目標函數差→接受或舍棄”的迭代,并逐步衰減t值,算法終止時的當前解即為所得近似最優解,這是基于蒙特卡羅迭代求解法的一種啟發式隨機搜索過程。退火過程由冷卻進度表(Cooling Schedule)控制,包括控制參數的初值t及其衰減因子Δt、每個t值時的迭代次數L和停止條件S。

    標簽: 模擬退火算法

    上傳時間: 2014-12-19

    上傳用戶:TRIFCT

  • 用于液體模擬

    用于液體模擬,是研究cfd的一種新方法,稱之為lattice boltzmANN方法。本程序是d105模型的編碼。這類編碼網上很少,幾近沒有。如果哪們朋友有這方面的還希望能共用

    標簽: 液體 模擬

    上傳時間: 2013-12-18

    上傳用戶:cxl274287265

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