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基于遷移學習的飛行器高低階精度數據融合方法

飛行力學 頁數: 7 2024-06-20
摘要: 為提升飛行器氣動性能分析效率、降低所需成本,采用了兩種基于遷移學習的數據融合智能預測方法:一種是根據樣本特征進行權重配比的多保真度融合方法,利用自適應提升算法進行樣本錯誤率評估,并依據結果進行加權融合;另一種是基于模型的參數凍結遷移方法,將高低階精度數據進行神經網絡分層訓練,實現模型意義上的數據融合。兩種方法均考慮將高階精度的風洞試驗數據與低階精度的CFD數據進行深度融合訓練,... (共7頁)

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