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公开(公告)号:CN118551629B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411025481.1
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国科学院数学与系统科学研究院 , 北京应用物理与计算数学研究所
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明属于电磁场计算分析技术领域,提出了一种具有随机效应的非线性电磁场分析方法,步骤如下:步骤S1:建立具有随机效应的非线性电磁场模型;步骤S2:将所述具有随机效应的非线性电磁场模型分裂为两个子系统;步骤S3:对空间求解区域进行网格剖分,设置数值解对应的初边值;步骤S4:生成自适应时间步长#imgabs0#;步骤S5:令#imgabs1#,计算电场和磁场数值并记录;步骤S6:令#imgabs2#,判断#imgabs3#是否小于终端时刻#imgabs4#,若是,则返回步骤S4;若否,则得到所有时刻的电场和磁场数据。本发明兼顾高计算效率与收敛性,且只需要求解若干局部一维子系统,降低了对存储空间的需求,提高了计算速度。
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公开(公告)号:CN119108058A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411106417.6
申请日:2024-08-13
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学重庆科创中心 , 北京应用物理与计算数学研究所
Abstract: 本发明公开了一种高效能评估材料表面能的方法,属于材料高通量计算技术及力学计算技术领域。通过对第一性原理计算得到的结构文件和能量文件进行结构分析,获得破坏键的数量与键能,进而计算得到未经弛豫的表面能。对选择的材料体系的键长应变系数进行计算并带入晶格应变能的计算公式中,对计算得到未经弛豫的表面能进行弛豫修正,求解材料经过表面原子弛豫的精确表面能结果,实现材料表面能的高效、准确、快速的评估,并完成数据库的建立。本发明旨在经典键断裂模型中耦合结构弛豫对键长的影响作用,通过胡克定律,定量描述结构变化对材料表面能的影响规律,并为实现多种材料体系高精度的表面能快速预测方法提供途径。
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公开(公告)号:CN118248256A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410212279.3
申请日:2024-02-27
Applicant: 北京工业大学 , 北京应用物理与计算数学研究所
IPC: G16C60/00 , G16C20/10 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种基于算子分裂的含能材料的能量计算方法及系统。该方法包括:基于算子分裂方法对多介质流体力学模型进行分裂,得到非对流部分和对流部分;获取分裂中间时刻的面上压力和面上速度;针对非对流部分,根据所述面上速度和面上压力采用有限体积离散公式,确定拉格朗日密度、拉格朗日动量、拉格朗日能量和拉格朗日比体积;针对对流部分,根据所述面上速度、面上压力、拉格朗日密度、拉格朗日动量、拉格朗日能量和拉格朗日比体积对对流部分采用有限体积离散公式,确定tn+1时刻每种物质的密度、动量、能量和比体积。本发明能够准确计算出多步化学反应下含能材料的能量。
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公开(公告)号:CN118246459A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410369192.7
申请日:2024-03-28
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
IPC: G06F40/35 , G06F16/332 , G06F16/335 , G06F40/151 , G06F40/205
Abstract: 本发明提供一种大语言模型垂类领域优化方法,包括:获取大语言模型针对提示文本的回答文本,提示文本包括问题文本以及与问题文本对应的知识文本,知识文本通过向量嵌入层以及专用知识向量数据库进行匹配得到;大语言模型的每次回答完成,根据回答文本、问题文本以及知识文本确定出一个多元组对,并将多元组对记录到关联数据库中;每当关联数据库中收集到T个多元组对时,根据关联数据库中的所有多元组对来对大语言模型以及向量嵌入层进行优化。本发明可以确定大语言模型在各垂类领域小样本专用知识应用的优化方向,在保证大模型通用能力的基础上,解决小样本专用知识适配性不足的问题,还可以垂类领域的大语言模型训练和垂类领域的知识扩展。
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公开(公告)号:CN114528698B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210086362.1
申请日:2022-01-25
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所 , 北京航空航天大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种含缺陷金属材料的新型动力学蒙特卡洛建模方法,涉及微观动力学技术领域,该方法包括:获取含缺陷金属材料面向动力学蒙特卡洛模拟的微观动力学事件的演化行为模型;其中,微观动力学事件包括缺陷结合/解离事件、缺陷发射/吸收事件和缺陷扩散事件中的任意一个或多个事件;基于高效物理建模算法获取动力学演化行为模型中的目标参数,建立目标参数的高效物理模型;其中,高效物理模型为反映目标参数随缺陷信息的高概率变化规律的近似模型,缺陷信息包括缺陷类型和缺陷尺寸。本发明能够降低动力学演化行为分析复杂度,提升了对于含缺陷金属材料的动力学演化行为的建模效率及分析效率。
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公开(公告)号:CN118072855A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410212282.5
申请日:2024-02-27
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
Abstract: 本发明公开一种高能炸药等效断裂力学模量计算方法及系统。获取粘结剂杨氏模量、含能颗粒材料体积占比、含能颗粒材料杨氏模量、粘结剂泊松比、含能颗粒材料泊松比和Eshelby张量;根据粘结剂杨氏模量、含能颗粒材料体积占比、含能颗粒材料杨氏模量、粘结剂泊松比、含能颗粒材料泊松比和Eshelby张量,确定高能炸药等效杨氏模量和等效泊松比;根据等效杨氏模量和等效泊松比,确定高能炸药等效断裂约束张量;获取含能颗粒材料断裂模量参数;根据含能颗粒材料体积占比、含能颗粒材料断裂模量参数和高能炸药等效断裂约束张量,确定高能炸药等效断裂力学模量。本发明能够计算出不同级配条件下高能炸药等效断裂力学模量。
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公开(公告)号:CN111967175B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202010751536.2
申请日:2020-07-30
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所 , 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于红黑树的有限元单元快速查找方法及系统,涉及光学有限元分析领域。该方法包括:根据有限元分析算法对目标物进行网格剖分,对穿过目标物的光线进行追迹,根据追迹结果确定光线穿过的表面单元的ID;以表面单元的ID为键,从预设的红黑树中查找与键对应的值,根据与键对应的值确定光线穿过的体单元,其中,红黑树包含至少一个键值对,键值对的键为目标物包含的表面单元的ID,键值对的值为目标物包含的体单元的ID。本发明解决了现有体单元检索方案内存消耗高,耗时长的问题能够减小内存消耗,减少复杂度,提高了计算效率,从而使得光线网格方法成为可能。
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公开(公告)号:CN116612842A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310698694.X
申请日:2023-06-13
Applicant: 昆明理工大学 , 北京应用物理与计算数学研究所
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及材料基因工程和集成计算材料工程领域,具体公开了一种多尺度集成的温度组分相图建模方法,以第一性原理为基础计算材料各物相在有限温度下的热力学数据,将计算的热力学数据作为CALPHAD热力学公式的输入数据,构建CALPHAD热力学模型。本发明还公开了一种多尺度集成的温度组分相图建模装置。本发明以第一性原理热力学数据为相图建模的数据来源,解决实验热力学数据匮乏的问题。采用贝叶斯采样、马尔可夫链蒙特卡罗方法实现多参数的自动优化,提出了开发自主可控相图建模软件的核心算法,加快实现相图建模软件的国产替代,可在低成本、短研发周期的前提下实现规模化、流程化、自动化地构建可靠度高的热力学数据库,辅助新材料成分设计、优化工艺参数、添加元素对相稳定性的影响等。
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公开(公告)号:CN116541642A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310394039.5
申请日:2023-04-13
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
Abstract: 本发明公开了一种计算温稠密物质状态方程的路径积分蒙特卡洛方法,采用改进后的交换矩阵元形式,计算得到的交换作用能会随着节点数n+1增加而收敛;计算中会随着温度和密度的变化确定虚时节点数,使得计算结果的收敛性一致,有利于Hugoniot状态和声速等导出量的计算;对周期条件下长程势的计算在程序实现上更简单,不会增加额外的计算量,且在降低尺寸效应影响方面与现有技术相当。
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公开(公告)号:CN116401877A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310383444.7
申请日:2023-04-12
Applicant: 西北工业大学重庆科创中心 , 西北工业大学 , 北京应用物理与计算数学研究所
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种高效能评估材料晶格热导率的方法,包括:读取第一性原理计算得到的结构文件和能量文件获得其亥姆霍兹自由能,并对其求导获得一系列热物性参量:热容、体积模量等。之后计算对应材料的5种Grüneisen参量,同时根据实验值选取泊松比的4种近似值来修正德拜模型,最后将5个Grüneisen参量代入4个不同的德拜模型关系式获得20种不同组合的德拜温度。通过将这20种德拜温度和5种Grüneisen参量代入Slack模型求解材料的理论热导率,利用现有实验值对不同的组合值进行筛选和判断、筛选出最优组合,最后引入孔隙率对理论晶格热导率进行修正,得到有效的实际晶格热导率,实现材料晶格热导率的高效、准确、快速的评估。
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