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Fluent×深度学习流体力学速成:3天掌握工业级AI-CFD融合实战

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流体力学基础

一、流体力学基础理论与编程实战

1、流体力学的主要内容

2、不可压缩流体力学的基本方程

3、流体的尺度分析和傅里叶变换

4、伪谱法求解流体力学方程

案例实践:

1、有限差分法求解一维热对流扩散方程(案例教学)

2、有限元法求解非线性热传导问题(案例教学)

3、二维不可压缩N-S方程求解(案例教学)

4、顶盖驱动方腔流计算案例(案例教学)

二、Fluent简介与案例实战

1、Fluent软件基本介绍:软件功能和特点、Fluent在流体力学中的应用

2、网格划分与计算流程:网格划分技术、Fluent计算流程和步骤、

3、基于Fluent软件的稳态与非稳态流体计算

4、基于Fluent软件对两相流求解

5、Fluent仿真后处理(tecplot)

案例实践:

1、圆柱绕流、小球入水的Fluent求解流程(案例教学)

2、Fluent数据导出与制作深度学习数据AI结合训练(案例教学)

3、基于Fluent结果的Tecplot科研绘图(案例教学)

       

线性代数数据处理 三、机器学习线性代数基础与数据处理

1、了解Python语言的特征,特别是向量表示

2、数据分布的度量

3、特征值分解进行主成分分析PCA

4、奇异值分解SVD

5、数据降维

6、基于Python语言的CFD数据压缩(案例教学)

人工智能深度学习基础

四、人工智能基础理论与优化方法

1、基本概念、神经网络的第一性原理

2、感知机模型

3、激活函数分类介绍

4、损失函数分类介绍

5、优化算法的分类介绍

6、Pytorch介绍及环境搭建

案例实践:Python实现基础网络架构

1、 梯度下降算法的Python实现

2、二阶函数极值问题求解(案例教学)

3、使用生成对抗网络(GANs)提高流场分辨率(案例教学)

 

动力学神经网络 五、利用动力学神经网络求解微分方程

1、常微分方程数值求解及其应用

2、神经常微分方程(Neural ODE)介绍

3、使用Neural ODE求解动力学问题(案例教学)

4、动力学神经网络及其流体力学应用

5、物理信息神经网络(案例教学)

6、哈密顿神经网络(案例教学)

7、动模态分解介绍及应用(案例教学)

神经网络

六、经典神经网络介绍与流动特征提取

1、卷积的定义与特定

2、卷积神经网络的基本结构

3、CNN如何用于流场信息预测分析,如圆柱绕流预测(案例教学)

4、Diffusion model 定义与算例(案例教学)

5、基于神经网络的流体超分辨应用(案例教学)

物理融合神经网络 七、物理融合神经网络在湍流模拟中的应用

1、基于JAX框架的物理融合的神经网络(PINN)

2、JAX-PINN的训练专家导引

3、JAX-PINN求解圆柱绕流(案例教学)  


Jax pinns求解空气动力学

JaxPi进阶案例实践:二维机翼流场的模拟预测(案例教学)

 


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