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基于深度神经网络的二维流体模拟

基于深度神经网络的二维流体模拟

作     者:杨涛 胡事民 YANG Tao;HU Shimin

作者机构:清华大学计算机科学与技术系 

基  金:国家自然科学基金资助项目(61521002 61561146393) 

出 版 物:《中国科技论文》 (China Sciencepaper)

年 卷 期:2019年第14卷第3期

页      码:243-249页

摘      要:提出了一种将深度神经网络与流体模拟相结合的新方法。将具有更多湍流细节的高精度流体模拟结果看作图像中的"风格",利用训练好的深度神经网络的中间层提取特征信息。采用图像风格化技术,将高精度流体模拟结果的湍流信息迁移到低精度流体模拟结果中,使得低精度流体模拟结果同样具有丰富的湍流细节,实现了超分辨率的效果。实时完成低精度流体模拟和湍流迁移,实现了实时的高精度流体模拟。利用流体模拟中的速度信息保证流体模拟在时域上的连续性,使得整个模拟的结果更为真实。采用可以适用于任意风格输入的自适应的实例归一化(adaptive instance normalization,AdaIN)风格化技术,实现了流体模拟的艺术风格控制。

主 题 词:流体模拟 深度神经网络 风格化 湍流 

学科分类:08[工学] 081201[081201] 0812[工学-测绘类] 

D O I:10.3969/j.issn.2095-2783.2019.03.002

馆 藏 号:203681356...

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