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boltzmANN

  • 在大多數(shù)中研究伯肅葉流動(dòng)用格子boltzmANN方法去擴(kuò)展值得實(shí)踐新的研究方法

    在大多數(shù)中研究伯肅葉流動(dòng)用格子boltzmANN方法去擴(kuò)展值得實(shí)踐新的研究方法

    標(biāo)簽: boltzmANN 擴(kuò)展 實(shí)踐

    上傳時(shí)間: 2014-08-26

    上傳用戶:ryb

  • 對(duì)于擴(kuò)散反應(yīng)方程的格子boltzmANN仿真實(shí)驗(yàn) 我們要達(dá)到解決反應(yīng)項(xiàng)的問題

    對(duì)于擴(kuò)散反應(yīng)方程的格子boltzmANN仿真實(shí)驗(yàn) 我們要達(dá)到解決反應(yīng)項(xiàng)的問題

    標(biāo)簽: boltzmANN 方程 仿真實(shí)驗(yàn)

    上傳時(shí)間: 2014-06-09

    上傳用戶:hoperingcong

  • Lattice boltzmANN LBE模型在二維多孔介質(zhì)流體滲流中的應(yīng)用

    Lattice boltzmANN LBE模型在二維多孔介質(zhì)流體滲流中的應(yīng)用,基于geometry: D2Q9, model: BGK

    標(biāo)簽: boltzmANN Lattice LBE 模型

    上傳時(shí)間: 2014-09-09

    上傳用戶:songrui

  • open lattice boltzmANN project www.openlb.org

    open lattice boltzmANN project www.openlb.org

    標(biāo)簽: boltzmANN lattice project openlb

    上傳時(shí)間: 2013-12-19

    上傳用戶:x4587

  • open source lattice boltzmANN

    open source lattice boltzmANN

    標(biāo)簽: boltzmANN lattice source open

    上傳時(shí)間: 2014-01-25

    上傳用戶:hopy

  • lattice boltzmANN code

    lattice boltzmANN code

    標(biāo)簽: boltzmANN lattice code

    上傳時(shí)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(shí),固體內(nèi)部粒子隨溫升變?yōu)闊o序狀,內(nèi)能增大,而徐徐冷卻時(shí)粒子漸趨有序,在每個(gè)溫度都達(dá)到平衡態(tài),最后在常溫時(shí)達(dá)到基態(tài),內(nèi)能減為最小。根據(jù)Metropolis準(zhǔn)則,粒子在溫度T時(shí)趨于平衡的概率為e-ΔE/(kT),其中E為溫度T時(shí)的內(nèi)能,ΔE為其改變量,k為boltzmANN常數(shù)。用固體退火模擬組合優(yōu)化問題,將內(nèi)能E模擬為目標(biāo)函數(shù)值f,溫度T演化成控制參數(shù)t,即得到解組合優(yōu)化問題的模擬退火算法:由初始解i和控制參數(shù)初值t開始,對(duì)當(dāng)前解重復(fù)“產(chǎn)生新解→計(jì)算目標(biāo)函數(shù)差→接受或舍棄”的迭代,并逐步衰減t值,算法終止時(shí)的當(dāng)前解即為所得近似最優(yōu)解,這是基于蒙特卡羅迭代求解法的一種啟發(fā)式隨機(jī)搜索過程。退火過程由冷卻進(jìn)度表(Cooling Schedule)控制,包括控制參數(shù)的初值t及其衰減因子Δt、每個(gè)t值時(shí)的迭代次數(shù)L和停止條件S。

    標(biāo)簽: 模擬退火算法

    上傳時(shí)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(shí),固體內(nèi)部粒子隨溫升變?yōu)闊o序狀,內(nèi)能增大,而徐徐冷卻時(shí)粒子漸趨有序,在每個(gè)溫度都達(dá)到平衡態(tài),最后在常溫時(shí)達(dá)到基態(tài),內(nèi)能減為最小。根據(jù)Metropolis準(zhǔn)則,粒子在溫度T時(shí)趨于平衡的概率為e-ΔE/(kT),其中E為溫度T時(shí)的內(nèi)能,ΔE為其改變量,k為boltzmANN常數(shù)。用固體退火模擬組合優(yōu)化問題,將內(nèi)能E模擬為目標(biāo)函數(shù)值f,溫度T演化成控制參數(shù)t,即得到解組合優(yōu)化問題的模擬退火算法:由初始解i和控制參數(shù)初值t開始,對(duì)當(dāng)前解重復(fù)“產(chǎn)生新解→計(jì)算目標(biāo)函數(shù)差→接受或舍棄”的迭代,并逐步衰減t值,算法終止時(shí)的當(dāng)前解即為所得近似最優(yōu)解,這是基于蒙特卡羅迭代求解法的一種啟發(fā)式隨機(jī)搜索過程。退火過程由冷卻進(jìn)度表(Cooling Schedule)控制,包括控制參數(shù)的初值t及其衰減因子Δt、每個(gè)t值時(shí)的迭代次數(shù)L和停止條件S。

    標(biāo)簽: 模擬退火算法

    上傳時(shí)間: 2015-04-24

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  • 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(shí),固體內(nèi)部粒子隨溫升變?yōu)闊o序狀,內(nèi)能增大,而徐徐冷卻時(shí)粒子漸趨有序,在每個(gè)溫度都達(dá)到平衡態(tài),最后在常溫時(shí)達(dá)到基態(tài),內(nèi)能減為最小。根據(jù)Metropolis準(zhǔn)則,粒子在溫度T時(shí)趨于平衡的概率為e-ΔE/(kT),其中E為溫度T時(shí)的內(nèi)能,ΔE為其改變量,k為boltzmANN常數(shù)。用固體退火模擬組合優(yōu)化問題,將內(nèi)能E模擬為目標(biāo)函數(shù)值f,溫度T演化成控制參數(shù)t,即得到解組合優(yōu)化問題的模擬退火算法:由初始解i和控制參數(shù)初值t開始,對(duì)當(dāng)前解重復(fù)“產(chǎn)生新解→計(jì)算目標(biāo)函數(shù)差→接受或舍棄”的迭代,并逐步衰減t值,算法終止時(shí)的當(dāng)前解即為所得近似最優(yōu)解,這是基于蒙特卡羅迭代求解法的一種啟發(fā)式隨機(jī)搜索過程。退火過程由冷卻進(jìn)度表(Cooling Schedule)控制,包括控制參數(shù)的初值t及其衰減因子Δt、每個(gè)t值時(shí)的迭代次數(shù)L和停止條件S。

    標(biāo)簽: 模擬退火算法

    上傳時(shí)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(wǎng)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(biāo)簽: 液體 模擬

    上傳時(shí)間: 2013-12-18

    上傳用戶:cxl274287265

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