一种基于标架场的平面区域参数化构造方法

    公开(公告)号:CN112214855A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011173076.6

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于标架场的平面区域参数化构造方法。现有参数化中大多采用人工分解子区域,质量达不到要求。本发明首先生成二维几何CAD模型内部的三角形背景网格,计算二维几何CAD模型位于边界上点的标架和矢量;然后建立拉普拉斯方程,并利用拉普拉斯-贝尔特拉米算子的离散化对拉普拉斯方程求解,得出二维几何CAD模型内部各点的矢量和标架;接着建立二维几何CAD模型的内部流线并简化,实现区域分解;最后对二维几何CAD模型内部各子区域构造Coons面并对所有Coons面进行光顺,得到平面区域参数化构造。本发明避免了人工分解子区域的错误,提高了参数化生成的效率。

    基于体细分的双向渐进等几何拓扑优化方法

    公开(公告)号:CN119848956A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411818717.7

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明公开了基于体细分的双向渐进等几何拓扑优化方法,该方法首先初始化输入六面体网格实体模型M中所有六面体单元密度,并对M进行k1次体细分得到优化模型M1。其次构造三变量Bézier样条体,将M上的外部载荷施加到其对应样条体上,等几何分析求解位移矩阵U;构造M1中各细分单元对应Bézier样条体的初始刚度矩阵。最后根据目标体积分数和收敛公式进行判断,若满足目标体积分数和收敛公式,则结束迭代,得到拓扑优化模型;否则更新下次迭代体积分数,计算优化M1的单元灵敏度,并更新M1各单元密度,重复迭代。本发明高效地进行等几何拓扑优化,并得到边界清晰的样条表达的拓扑优化结果。

    基于线面骨架与标架场技术的样条体模型生成方法

    公开(公告)号:CN118334268A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410516904.3

    申请日:2024-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于线面骨架与标架场技术的样条体模型生成方法,包括如下步骤:输入曲面网格模型,通过覆盖轴方法计算得到其线面混合骨架;在曲面骨架上计算光滑标架场并依据结果区域分解、生成对应六面体网格;在曲线骨架分支节点生成六面体单元并优化朝向,计算每个六面体单元的细分段数;细分后,沿着曲线骨架扫掠得到曲线骨架对应六面体网格;对于得到的线面混合骨架对应的六面体网格,使用基于体细分的迭代方法将其拟合至初始输入的曲面网格;将得到的拟合后的六面体网格模型做进一步质量优化;基于最终得到的六面体网格生成样条体模型。该方法可以生成奇异结构简单的高质量的六面体网格,继而生成网格模型对应的样条体模型。

    一种基于环切割与体细分的等几何高阶网格生成方法

    公开(公告)号:CN117576340A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311417941.0

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于环切割与体细分的等几何高阶网格生成方法,该方法首先计算表面三角形网格二面角信息,根据二面角标注特征边,将其分为凹凸特征。其次根据凹凸特征边信息和标架场计算得到元网格,对元网格进行Catmull‑Clark体细分得到六面体网格。然后将六面体网格转换成B样条体。最后使用B样条体与原三角形表面网格进行拟合,完成参数化。本发明能生成保有特征、块数较少的全六面体网格,并得到表面与原表面三角形网格相近的网格。

    一种基于Transformer自注意力的可视分析方法及装置

    公开(公告)号:CN116975253A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310750125.5

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于Transformer自注意力的可视分析方法及装置。本发明通过可视分析图表了解深度学习模型的训练层及注意力头的自注意力的整体分布情况及统计规律,并可通过数据链接图和矩阵图具体训练样本查看自注意力在实例中的联系情况;计算机视觉领域的注意力可视分析揭示在训练任务中像素块之间的相互关注性,通过全局归一化和局部归一化两种方式查看不同层和头之间的自注意力分布情况,获得下游任务得出结果的过程。通过本发明,研究人员利用统计分析图表,可直观地观察Transformer模型内部注意力头的值分布情况,选择感兴趣的注意力头。且通过具体的单个注意力头可视化,研究人员可以分析注意力头在具体任务中所发挥的作用,帮助研究人员改进优化模型。

    一种面向天枢人工智能平台的模型结构提取方法及装置

    公开(公告)号:CN116821425A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310750193.1

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种面向天枢人工智能平台的模型结构提取方法及装置。本发明首先“跟踪/记录”模型上的所有操作,并进一步提取模型计算图节点信息和连接关系,生成模型计算图树形结构。然后基于深度学习模型计算图信息,确定模型结构图中需要保留的层级名称,过滤基本层节点的子节点以及容器节点,同时删除相关的连接边。最后,基于美观性、易交互性和可读性为目标求解图布局方式。本发明不需要借助其他数据信息,完全基于深度神经网络计算图数据信息过滤结构图数据,解决了结构图难以获取的问题。同时,由于仅仅过滤了计算图中不重要节点,因而完整地保留了深度学习模型的主要结构信息。

    一种面向大尺寸彩色图案的织物智能编码方法

    公开(公告)号:CN116109723A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310134474.4

    申请日:2023-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种面向大尺寸彩色图案的织物智能编码方法,首先利用图像采集系统采集大型织物各部分的高分辨彩色图案,经过预处理拼接,裁剪出中心区域作为输入数据,并转换为大尺寸高分辨率灰度图案。其次将大尺寸高分辨率灰度织物图案裁剪成若干小尺寸灰度织物图案,构成织物图案数据库,训练神经网络模型;然后使用加权融合的方法,融合小尺寸经纬纱交叉点预测图,得到大尺寸的经纬纱交叉点预测图;最后将经纬纱交叉点预测图编码成二进制矩阵图案。本发明克服采集过程中产生的误差,保持原彩色图中各像素的亮度差异,完成了大尺寸彩色织物图案的二进制编码,得到大尺寸彩色织物图案的二进制矩阵图案。

    二维各向异性网格单元度量张量场光滑化方法

    公开(公告)号:CN111079326B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201911141245.5

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公开了二维各向异性网格单元度量张量场光滑化方法。目前尚无较好的各向异性网格度量张量的光滑化方法。本发明在飞机翼形几何模型区域的三角形背景网格上设定飞机翼形的初始各向异性网格度量张量场,将每个网格点上的各向异性网格度量张量进行取对数运算,然后建立限制各向异性网格度量张量变化的梯度约束,根据梯度约束对飞机翼形的初始各向异性网格度量张量场进行光滑化处理,从而建立各向异性尺寸度量张量场的光滑过渡数学模型,得到光滑各向异性网格度量张量场。本发明将变化剧烈的飞机翼形度量张量场处理成光滑的度量张量场,从而提高各向异性网格质量及数值模拟精度,使得最终生成的飞机翼形网格单元质量高且网格单元数最少。

    基于虚拟节点的径向基函数网格变形方法及翼型设计方法

    公开(公告)号:CN115859472A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211649010.9

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟节点的径向基函数网格变形方法及翼型设计方法。当前,通过网格变形方法生成高质量变形后的网格仍是一个开放性难题。本发明首先根据移动边界点的内部法向获得内部虚拟节点的分布情况;然后将内部虚拟节点进行数量缩减,得到均匀分布的少量内部虚拟节点;接着通过K邻近的边界节点插值得到每个内部虚拟点的位移;最后使用内部虚拟节点和原始边界节点一起构建物面线性平衡方程,求解系数矩阵从而插值计算出内部节点的位移,得到变形后的网格。本发明有效提高了变形后网格的质量和网格变形的程度,针对飞行器翼型截面的变形实现了快速生成高质量的网格单元。进而大大缩减了飞行器翼型翼型优化所需的时长和算力。

    基于等几何弹簧质点模型的布料动态仿真方法

    公开(公告)号:CN109002571B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN201810431831.2

    申请日:2018-05-08

    Abstract: 本发明公开了基于等几何弹簧质点模型的布料动态仿真方法。本发明步骤:基于弹簧‑质点模型将布料面片离散成质点,质点与质点之间用三类弹簧相连;对布料的质点进行受力分析,计算出质点下一时刻的速度和位移,对与发生超弹性现象的弹簧相连的质点进行位置修正和速度约束;分别构建布料和碰撞物的AABB层次包围体结构,进行碰撞检测,检测到发生碰撞时进行碰撞响应,否则直接进入下一步,碰撞响应后进入下一步;定义布料的张量积Bézier曲面模型,将弹簧‑质点模型中质点的位置投射到张量积Bézier曲面的控制顶点上,对布料面片进行动态表达和模拟。本发明能精确表达布料模型,仿真效率高,适用于虚拟试衣等应用。

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