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AI數(shù)字孿生建模與計(jì)算

AI數(shù)字孿生建模與計(jì)算

定 價(jià):¥68.00

作 者: [美] 蘭詹·甘古里, 桑迪蓬·阿迪卡里, 蘇維克·查克拉博蒂, 姆里蒂卡·甘古利 著,郭濤 譯
出版社: 清華大學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787302674313 出版時(shí)間: 2024-10-01 包裝: 平裝-膠訂
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  物理系統(tǒng)的數(shù)字孿生是一種自適應(yīng)的計(jì)算機(jī)模擬,存在于云端,能動(dòng)態(tài)地適應(yīng)物理系統(tǒng)的變化。為幫助你理解和掌握數(shù)字孿生概念,本書(shū)呈現(xiàn)相關(guān)的計(jì)算、數(shù)學(xué)和工程背景,介紹開(kāi)發(fā)下一代數(shù)字孿生所需的建模/模擬、計(jì)算技術(shù)、傳感器/執(zhí)行器等知識(shí),還講解云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線(xiàn)通信、高性能計(jì)算和區(qū)塊鏈等概念。主要內(nèi)容● 提供關(guān)于數(shù)字孿生技術(shù)的背景材料● 講述數(shù)字孿生的計(jì)算方面● 介紹基于物理和代理模型的表示方法● 解決測(cè)量和建模中的不確定性問(wèn)題● 列舉實(shí)際的數(shù)字孿生案例,涉及增材制造過(guò)程、服務(wù)器集群、預(yù)測(cè)性維護(hù)和智能城市等領(lǐng)域

作者簡(jiǎn)介

  Ranjan Ganguli 博士目前是美國(guó)鳳凰城Viasat 公司的高級(jí)研究工程師。他于1989年獲得印度理工學(xué)院航空航天工程專(zhuān)業(yè)的理工學(xué)士學(xué)位,1991 年和1994 年分別獲得美國(guó)馬里蘭大學(xué)帕克分校航空航天工程系的碩士和博士學(xué)位;2000 年至2021 年,擔(dān)任印度科學(xué)學(xué)院航空航天工程系教授;1998 年至2000 年,就職于普惠公司,利用機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)診斷。他曾為波音、普惠、霍尼韋爾、HAL 等公司完成贊助研究項(xiàng)目,有多個(gè)研究成果發(fā)表在權(quán)威期刊上。他著有《等譜振動(dòng)系統(tǒng)》《燃?xì)廨啓C(jī)診斷》和《工程優(yōu)化》等書(shū),是美國(guó)機(jī)械工程師協(xié)會(huì)會(huì)員、美國(guó)航空航天學(xué)會(huì)副研究員、電氣與電子工程師協(xié)會(huì)高級(jí)會(huì)員及印度國(guó)家工程院院士;分別于2007 年和2011 年獲得亞歷山大 • 馮 • 洪堡獎(jiǎng)學(xué)金和富布賴(lài)特獎(jiǎng)學(xué)金;曾在德國(guó)、法國(guó)和韓國(guó)擔(dān)任訪(fǎng)問(wèn)科學(xué)家。Sondipon Adhikari 教授現(xiàn)任格拉斯哥大學(xué)詹姆斯 • 瓦特工程學(xué)院工程力學(xué)教授。他曾作為賈瓦哈拉爾 • 尼赫魯學(xué)者在劍橋大學(xué)三一學(xué)院獲得博士學(xué)位,獲頒英國(guó)皇家學(xué)會(huì)(英國(guó)科學(xué)院)著名的沃爾夫森研究功績(jī)獎(jiǎng),曾是工程與物理科學(xué)研究委員會(huì)(EPSRC)高級(jí)研究員和菲利普 • 勒弗胡爾姆工程獎(jiǎng)(Philip Leverhulme Award inEngineering)獲得者,也曾擔(dān)任斯旺西大學(xué)工程學(xué)院首任航空航天工程教席教授。在此之前,他還曾擔(dān)任布里斯托爾大學(xué)講師和劍橋大學(xué)菲茨威廉學(xué)院初級(jí)研究員,是里昂中央理工學(xué)院、萊斯大學(xué)、巴黎大學(xué)、UT Austin 和IIT Kanpur 的客座教授,以及洛斯阿拉莫斯國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的訪(fǎng)問(wèn)科學(xué)家。Adhikari 教授的研究涉及多個(gè)學(xué)科,包括動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的不確定性量化、計(jì)算納米力學(xué)、復(fù)雜系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)、線(xiàn)性和非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)逆問(wèn)題,以及振動(dòng)能量采集。他在這些領(lǐng)域已出版5 本專(zhuān)著,發(fā)表350 多篇國(guó)際期刊論文和200 多篇會(huì)議論文。Adhikari 教授是英國(guó)皇家航空學(xué)會(huì)研究員、美國(guó)航空航天學(xué)會(huì)(AIAA)副研究員和美國(guó)航空航天學(xué)會(huì)非確定性方法技術(shù)委員會(huì)(NDA-TC)成員,也是Advances in Aircraft and Spacecraft Science、Probabilistic Engineering Mechanics、Computer and Structures、Journal of Sound and Vibration 等多家期刊的編委會(huì)成員。Souvik Chakraborty 博士目前在印度理工學(xué)院應(yīng)用力學(xué)系擔(dān)任助理教授,并在印度理工學(xué)院亞迪人工智能學(xué)院擔(dān)任聯(lián)合教職。Chakraborty 博士的研究涉及科學(xué)機(jī)器學(xué)習(xí)(SciML)、隨機(jī)力學(xué)、不確定性量化、可靠性分析、不確定性下的設(shè)計(jì)和貝葉斯統(tǒng)計(jì)等多個(gè)領(lǐng)域,他已在同行評(píng)審期刊上發(fā)表了超過(guò)55 篇文章。Chakraborty 博士于2017年獲得印度理工學(xué)院Roorkee 分校博士學(xué)位。2020 年加入印度理工學(xué)院之前,他曾于2017 年至2019 年在美國(guó)圣母大學(xué)和加拿大英屬哥倫比亞大學(xué)擔(dān)任博士后研究員。Mrittika Ganguli 是NEXOCTO 英特爾網(wǎng)絡(luò)和邊緣架構(gòu)團(tuán)隊(duì)的首席工程師兼云原生尋路總監(jiān)。她在云硬件和軟件管理、網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)處理控制、數(shù)據(jù)平面、云協(xié)調(diào)、遙測(cè)QOS 和調(diào)度架構(gòu)方面擁有25 年以上的經(jīng)驗(yàn)。她積極參與CNCF 和Open Infra 開(kāi)源計(jì)劃,并發(fā)起了名為Meshmark 的SMP 指數(shù)。她擁有計(jì)算機(jī)科學(xué)碩士學(xué)位,在該領(lǐng)域擁有70 多項(xiàng)專(zhuān)利并發(fā)表多篇IEEE 論文。

圖書(shū)目錄

第1 章 引言和背景      1
1.1 引言      1
1.2 建模與模擬      3
1.3 傳感器和執(zhí)行器       6
1.4 信號(hào)處理     8
1.5 估算算法   10
1.6 工業(yè)4.0     12
1.7 應(yīng)用     13
1.7.1 維護(hù)     13
1.7.2 制造業(yè)    16
1.7.3 智慧城市     17
第2 章 計(jì)算與數(shù)字孿生      19
2.1 數(shù)字孿生用例和物聯(lián)網(wǎng)    20
2.2 邊緣計(jì)算   21
2.3 電信和5G      23
2.4 云      24
2.4.1 微軟Azure       25
2.4.2 亞馬遜AWS     26
2.5 大數(shù)據(jù)    27
2.6 谷歌TensorFlow     28
2.7 區(qū)塊鏈與數(shù)字孿生     30
第3 章 動(dòng)態(tài)系統(tǒng)      33
3.1 單自由度無(wú)阻尼系統(tǒng)    33
3.1.1 固有頻率     34
3.1.2 動(dòng)態(tài)響應(yīng)     34
3.2 單自由度黏性阻尼系統(tǒng)    36
3.2.1 固有頻率     37
3.2.2 動(dòng)態(tài)響應(yīng)     38
3.3 多自由度無(wú)阻尼系統(tǒng)    43
3.3.1 模態(tài)分析     43
3.3.2 動(dòng)態(tài)響應(yīng)     46
3.4 比例阻尼系統(tǒng)     49
3.4.1 比例阻尼的條件    50
3.4.2 廣義比例阻尼    51
3.4.3 動(dòng)態(tài)響應(yīng)     54
3.5 非比例阻尼系統(tǒng)     71
3.5.1 自由振動(dòng)和復(fù)模態(tài)   71
3.5.2 動(dòng)態(tài)響應(yīng)     76
3.6 小結(jié)     82
第4 章 隨機(jī)分析      83
4.1 概率論    83
4.1.1 概率空間     83
4.1.2 隨機(jī)變量     83
4.1.3 希爾伯特空間    84
4.2 可靠性    84
4.2.1 不確定性的來(lái)源    84
4.2.2 隨機(jī)變量和極限狀態(tài)函數(shù)    84
4.2.3 早期方法     85
4.3 模擬方法   86
4.3.1 直接蒙特卡羅模擬法     86
4.3.2 重要性采樣     86
4.3.3 分層采樣     86
4.3.4 定向采樣     87
4.3.5 子集模擬     87
4.4 可靠性    89
第5 章 數(shù)字孿生動(dòng)態(tài)系統(tǒng)      91
5.1 數(shù)字孿生系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)模型    91
5.1.1 單自由度系統(tǒng):標(biāo)稱(chēng)模型    91
5.1.2 數(shù)字孿生模型    92
5.2 由剛度演化的數(shù)字孿生    95
5.2.1 獲取精確的固有頻率數(shù)據(jù)    95
5.2.2 帶誤差的固有頻率數(shù)據(jù)    97
5.2.3 帶誤差估計(jì)的固有頻率數(shù)據(jù)   98
5.2.4 數(shù)值說(shuō)明     99
5.3 由質(zhì)量演化的數(shù)字孿生      100
5.3.1 獲取精確的固有頻率數(shù)據(jù)    100
5.3.2 帶誤差的固有頻率數(shù)據(jù)    102
5.3.3 帶誤差估計(jì)的固有頻率數(shù)據(jù)   102
5.3.4 數(shù)值說(shuō)明       103
5.4 由質(zhì)量和剛度演化的數(shù)字孿生      105
5.4.1 獲取精確的固有頻率數(shù)據(jù)    106
5.4.2 帶誤差的精確固有頻率數(shù)據(jù)   107
5.4.3 帶誤差估計(jì)的精確固有頻率數(shù)據(jù)      108
5.4.4 數(shù)值說(shuō)明       109
5.5 討論    113
5.6 小結(jié)    116
第6 章 機(jī)器學(xué)習(xí)和代理模型     119
6.1 方差分解分析      119
6.2 混沌多項(xiàng)式展開(kāi)法     124
6.3 支持向量機(jī)     125
6.4 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)      127
6.5 高斯過(guò)程      128
6.6 混合多項(xiàng)式相關(guān)函數(shù)展開(kāi)法    129
第7 章 基于代理的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)數(shù)字孿生體   133
7.1 數(shù)字孿生動(dòng)態(tài)模型     136
7.2 高斯過(guò)程仿真器概述      138
7.3 基于高斯過(guò)程的數(shù)字孿生    139
7.3.1 通過(guò)剛度演化的數(shù)字孿生    140
7.3.2 通過(guò)質(zhì)量演化實(shí)現(xiàn)數(shù)字孿生   143
7.3.3 通過(guò)質(zhì)量和剛度演化的數(shù)字孿生      148
7.4 討論      153
7.5 小結(jié)      155
第8 章 多時(shí)間尺度的數(shù)字孿生    157
8.1 問(wèn)題陳述      159
8.2 多時(shí)間尺度動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的數(shù)字孿生    161
8.2.1 數(shù)據(jù)收集與處理     163
8.2.2 高斯過(guò)程專(zhuān)家混合     167
8.2.3 算法      172
8.3 提出框架說(shuō)明       173
8.3.1 通過(guò)剛度演化實(shí)現(xiàn)數(shù)字孿生   174
8.3.2 通過(guò)質(zhì)量演化的數(shù)字孿生    178
8.3.3 通過(guò)質(zhì)量和剛度演化的數(shù)字孿生系統(tǒng)    181
8.4 小結(jié)      185
第9 章 非線(xiàn)性多自由度系統(tǒng)的數(shù)字孿生   187
9.1 基于物理的標(biāo)稱(chēng)模型      187
9.1.1 隨機(jī)非線(xiàn)性MDOF 系統(tǒng):標(biāo)稱(chēng)模型     187
9.1.2 數(shù)字孿生       188
9.1.3 問(wèn)題陳述       188
9.2 貝葉斯濾波算法     188
9.3 監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)算法     192
9.4 高保真預(yù)測(cè)模型     193
9.5 示例      195
9.5.1 帶Duffing 振蕩器的2-DOF 系統(tǒng)      196
9.5.2 帶有Duffing Van der Pol 振蕩器的7-DOF 系統(tǒng)    205
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參考文獻(xiàn)     213

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