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公开(公告)号:CN119203800B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411731968.1
申请日:2024-11-29
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/27 , G06F30/15 , G06N3/0455 , G06N3/092 , G06N3/084 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种飞行器天地相关性表征方法、装置、设备及存储介质,涉及空气动力学技术领域,包括:基于飞行器的预设隐变量数据确定当前隐变量表征,利用当前隐变量表征、飞行器的预设气动性能指标和飞行器状态数据构建当前全要素样本集;预设隐变量数据包括天空飞行试验环境数据、风洞试验环境数据、飞行器外形特征数据;利用预设深度学习模型及当前全要素样本集进行模型训练、泛化误差评估;基于评估结果对预设隐变量数据进行重采样,并利用新的当前量表征重新跳转至构建当前全要素样本集的步骤,以构建目标二阶优化曲面;将最小化泛化误差作为目标,基于目标二阶优化曲面确定目标隐变量表征及目标天地相关性预测模型。提高了可解释性。
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公开(公告)号:CN119095009B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411525989.8
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了基于丢包补偿的无人机编队通信方法,属于无人机通信技术领域,该方法包括无人机编队中各无人机通过机间通信获取其他无人机的状态信息;当机间通信产生丢包时,利用历史时刻的速度信息对位置信息进行补偿;以补偿后的位置信息确定机间最小通信频率,并以第i架无人机对其他无人机的最小通信频率中的最大值作为第i架无人机的信息广播频率进行通信。本发明能够降低大规模编队时的通信负担。
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公开(公告)号:CN119095009A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411525989.8
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了基于丢包补偿的无人机编队通信方法,属于无人机通信技术领域,该方法包括无人机编队中各无人机通过机间通信获取其他无人机的状态信息;当机间通信产生丢包时,利用历史时刻的速度信息对位置信息进行补偿;以补偿后的位置信息确定机间最小通信频率,并以第i架无人机对其他无人机的最小通信频率中的最大值作为第i架无人机的信息广播频率进行通信。本发明能够降低大规模编队时的通信负担。
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公开(公告)号:CN118093441A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410495468.6
申请日:2024-04-24
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F11/36
Abstract: 本申请涉及计算流体力学技术领域,尤其涉及一种CFD软件云测试算例同步方法及自动化测试平台,本发明通过自动化测试平台自动监测算例库是否有更新,当监测到有更新时,则同步拉取当前更新版本的算例库;然后将当前更新版本的算例库与历史最新版本的算例库进行对比,确定更新算例;最后将所述更新算例同步至CFD软件云测试的集群。实现了CFD软件云测试算例实时更新同步,只针对更新算例进行同步上传至集群,无需对整个算例库进行同步,极大地提高了CFD软件云测试算例的传输效率,节省传输资源,有利于提高CFD软件开发效率和开发周期,促进CFD软件研发的发展。解决了现有技术中CFD软件云测试算例同步更新至集群上的传输方法效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN117787147B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410220773.4
申请日:2024-02-28
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及计算流体力学技术领域,尤其涉及一种求解全速域流动问题的模型建立方法及相关产品,通过流场速度将计算域划分为多个子计算域,利用前处理软件对每个子计算域分别建立网格,再基于每个子计算域对应的流场速度对所有网格进行标记;然后基于网格标记调用预先创建的密度基求解器和/或压力基求解器对网格进行迭代求解从而得到流场结果;最后对流场结果进行后处理。本发明实现了针对不同流速域调用不同的数值模拟方法,避免了现有技术中对于求解全速域流动问题采用单一的密度基数值求解法或者压力基数值求解法,从而导致因密度基数值求解法在低速域的收敛效率低以及因压力基数值求解法在高速域的稳定性差的技术问题。
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公开(公告)号:CN116976011A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311221653.8
申请日:2023-09-21
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/045 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06N3/0985 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种低高保真度气动数据特征关联深度复合网络模型及方法,该模型包括:低保真度网络和高保真度网络;其中,低保真度网络包括低保真度线性网络和低保真度非线性网络;高保真度网络包括线性变换网络和高保真度非线性网络;低保真度线性网络通过线性变换网络与高保真度非线性网络连接。本发明更明确地用线性变换的方式建立低、高保真度气动数据之间的关联关系,从而简化了模型结构,提升了模型的泛化能力,模型的预测性能更优。
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公开(公告)号:CN116738891A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310987225.X
申请日:2023-08-08
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/28
Abstract: 本发明公开了一种增强飞行器流场模拟稳定性的LU‑SGS改进方法,包括:步骤1、根据飞行器外形,生成流场模拟的计算网格;步骤2、在计算网格的每一个网格微元上,隐式数值离散流动控制方程组;步骤3、采用相邻网格微元的空间通量系数矩阵谱半径的最大值,代替LU‑SGS方法中网格微元空间离散通量系数矩阵谱半径,对流动控制方程组中隐式系数矩阵分裂形成的上三角矩阵、对角矩阵和下三角矩阵进行同步优化,使得矩阵对角占优;步骤4、数值迭代计算隐式流动控制方程,直至得到收敛的流场结果;步骤5、基于流场守恒变量分布,计算得到飞行器气动力特性、气动热环境特性、等离子体环境特性和目标特性。通过本发明方法提升了飞行器流场模拟的稳定性。
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公开(公告)号:CN116341421A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310576273.X
申请日:2023-05-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本申请公开了一种高超声速流场数值模拟方法、系统、电子设备及存储介质,所属的技术领域为空气动力学和数值模拟技术。所述高超声速流场数值模拟方法包括:搭建飞行器的高超声速流场数值模拟框架;获取所述高超声速流场数值模拟框架的网格微元界面;判断所述网格微元界面的流动类型是否为强激波间断面;若是,则根据所述网格微元界面的临界声速计算所述网格微元界面的界面声速;若否,则通过算术平均法计算所述网格微元界面的界面声速;根据所述界面声速确定高超声速流场的数值模拟结果。本申请能够提高高超声速流场数值模拟的精准度。
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公开(公告)号:CN116227388A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310430460.7
申请日:2023-04-21
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种高超流动模拟CFL数动态调整方法、系统、设备及介质,涉及流体力学和数值模拟领域,主要用于高超声速飞行器高超声速流动数值模拟过程,基于的流场压强和气体组分变化特征,通过迭代稳定性判断、线性稳定性判断、静默调控、空间差异性调整等操作,实现与高超流动模拟相匹配的区域化CFL数动态调控。该方法充分考虑了高超复杂流动特征和高超数值模拟参数计算顺序,能较为准确的捕捉由于CFL数不当带来的发散风险和计算冗余,显著增强数值模拟稳定性;实现过程相对简便,无需预估计算,计算开销小;考虑了空间差异性影响,能避免局部CFL数差异过大带来的流场非物理波动,兼顾了计算稳定性、效率和精准度。
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公开(公告)号:CN115794659B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310046258.4
申请日:2023-01-31
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本申请公开了一种CFD软件的分布式并行测试方法、装置、设备及介质,涉及仿真软件自动化测试领域,测试平台通过远程方法调用技术与测试节点构成分布式并行架构,测试节点上部署自动化测试工具,包括:向每一测试节点发送待测CFD软件信息,以便测试节点下载并安装相应的待测CFD软件,依次向每一测试节点分配测试用例编号,以便测试节点下载测试用例,并根据测试用例确定测试脚本及网格模型,将网格模型导入待测CFD软件,并利用自动化测试工具执行测试脚本;接收测试节点生成的测试结果。可见,本申请基于远程方法调用技术,通过构建分布式并行测试架构将多个测试节点进行连接,实现了CFD软件的分布式并行测试,有效提高了测试效率。
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