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产品放送 | YJ-DORGP智能求解器

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YJ-DORGP

小样本数据驱动的智能求解器

YJ-DORGP是云境智仿基于北京大学丁陈森研究员的前沿研究成果DORGP(Dual Order-Reduced Gaussian Process regression)联合研发的通用智能求解组件。

该技术基于贝叶斯推论等基础理论,具有强可解释性和可信性,只需小样本数据快速训练智能模型,即可高效、高精度地智能预测大规模复杂时空系统,实现低能耗人工智能。与有限元等经典的数值求解方法相比,计算性能可提升数百倍,适用于实时性要求高的应用场景。

组件支持多种数据源作为训练数据,包括:有限元法(FEM)、边界元法(BEM)、光滑粒子法(SPH)、物质点法(MPM)等数值方法生成的仿真数据,试验采集的真实数据等。

组件可实现对多尺度材料、结构线性/非线性、多相流体/流固耦合、以及高速冲击爆炸等多种时空问题的高通量高效预测,已在国家重大水利工程等实际小样本数据问题中得到验证。

下面是YJ-DORGP与主流商软的对比:

   

YJ-DORGP是云境特色求解组件家族的新成员,它具有高效、精准、适用性强、低成本的特点。今天,我们正式推出YJ-DORGP求解组件产品,欢迎联系我们!

 


关于云境智仿

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北京云境智仿信息技术有限公司成立于2021年4月,是一家提供云原生CAE仿真技术解决方案的高新技术初创企业。公司孵化自北京大学,由国家杰青联合创办并担任首席科学家,院士担任专家顾问,团队半数以上具有硕士及以上学历,具备多年高新技术企业产品研发与团队管理经验。公司以“凝聚专业力量,逐步实现仿真产品国产化和仿真技术自主化”为使命,以“成为国际先进的CAE仿真服务与技术开发平台”为愿景,专注于云原生开放架构CAE仿真平台产品以及支撑技术研发,致力于以GPU并行计算、云原生、计算机图形学等技术赋能CAE仿真计算,提供CAE全链路技术解决方案。

 

来源:CAE知识地图
非线性多相流通用水利理论爆炸材料多尺度试验人工智能气象
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首次发布时间:2024-05-01
最近编辑:7月前
毕小喵
博士 | 仿真工程师 CAE知识地图 作者
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