在博客python中plot实现即时数据动态显示方法中介绍了python利用matplotlib库中的plt.ion()函数实现即时数据动态显示的方法。该方法最初的目的就是为了实时监测系统,实时可视化体系统数据。目前,对于利用Python+Matplotlib实时产生数据实时显示的应用,本人还没有找到能替代它的方案。本文将面向另一种应用背景:生成(收集)数据的过程与动态显示的过程是可以分开的。也即
      Cotherm作为一款专业的CAE耦合工具,在三维热流耦合方面,支持TAITherm与CFD工具的稳态耦合、准瞬态耦合以及全瞬态耦合三种自动耦合实现方式,用户可以使用CoTherm的GUI界面直接编辑耦合流程进行耦合设置,而无需使用复杂的脚本,耦合仿真过程更加直观,并减少了用户操作,提升产品开发效率,从而使用户更专注于实际分析。   
# Python物理仿真指导 多物理仿真是一个复杂的工程,涉及不同物理现象的交互。在本篇文章中,我们将详细介绍如何使用 Python 实现多物理仿真。我们将从整体流程开始,随后逐步解读每个步骤所需的代码及其解释。希望对刚入行的小白有所帮助。 ## 整体流程 首先,让我们看看实现多物理仿真的整体步骤: | 步骤 | 描述 | |------|------| | 1 | 定义
原创 2024-10-28 06:07:02
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在这个博文中,我将介绍如何解决“Python物理耦合”问题。多物理耦合是一种复杂的计算问题,特别是在涉及温度、压力、电场和流体动力学等多个物理的情况下。以下是我整理的解决这个问题的详细过程。 ### 环境准备 在准备环境之前,确保安装支持的技术栈。以下是版本兼容性矩阵: | 技术栈 | 版本 | 兼容性 | |-------------
原创 6月前
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仿真APP是面向具体产品设备的专用仿真工具,是参数化模型、仿真流程、工业知识和专家经验的集成固化。仿真APP具备使用简单、分享容易的特点,大幅度降低了仿真的技术门槛,既可以在企业内部进行分享应用,又可以通过APP商店进行交易共享,实现仿真知识的价值增值。Simdroid提供APP开发环境,支持用户封装固化仿真模型和仿真流程,形成参数化、自动化的仿真APP。仿真APP可以内部使用,也可通过APP商店
我们从单仿真说起。单仿真中最典型的边界非线性问题,是力学分析中的接触问题。接触上就有约束,没接触上就没有约束。是否接触上显然与形变的位移有关。事实上,边界非线性的概念可以被理解为描述某种反馈控制,所以在其他物理分析中也非常常见。比如加热管道的瞬态传热分析,边界上的热源不是一个恒定值,而是要根据管道中间某点的实测温度来实时调整,边界条件是温度的函数。另外,传热问题中我们常用的自然换热边界:热通
转载 2024-03-26 20:16:57
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物理耦合:如何添加多物理:1、在一个研究中,分别建立两个研究步骤,第一个研究步骤求第一个,第二个研究步骤求第二个。这样不需要设置求解器,但是要耦合的话需要把第一个的变量 输入到第二个的相应位置。这种添加方式是在“研究”>“研究步骤”中添加所需的步骤。比方你先做一个静磁场仿真,然后把磁感应强度变量B输入到第二个中(一般是作为背景)对应的位置。这样直接计算研究就可以了,两个步骤
​function uvo = estimate_flow_demo(method, iSeq, seqName, varargin)%ESTIMATE_FLOW_DEMO Optical flow estimation demo program%% output UV is an M*N*2 matrix. UV(:,:,1) is the ..
原创 2021-07-05 14:51:21
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仿真APP是面向具体产品设备的专用仿真工具,是参数化模型、仿真流程、工业知识和专家经验的集成固化。仿真APP具备使用简单、分享容易的特点,大幅度降低了仿真的技术门槛,既可以在企业内部进行分享应用,又可以通过APP商店进行交易共享,实现仿真知识的价值增值。Simdroid提供APP开发环境,支持用户封装固化仿真模型和仿真流程,形成参数化、自动化的仿真APP。仿真APP可以内部使用,也可通过APP商店
转载 2022-03-04 11:54:27
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# Python 3D物理模块科普 ## 引言 Python是一种强大的编程语言,广泛用于数据分析、机器学习、网页开发等多个领域。在科学计算和物理模拟方面,Python也提供了许多强大的工具。在这篇文章中,我们将探讨Python的3D物理模块,重点介绍`VPython`和`Pygame`,以及如何使用它们进行3D模拟。 ## VPython简介 `VPython`是一种用于创建3D动画和模
原创 7月前
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# 如何实现“Python模块物理迁移” ## 介绍 作为一名经验丰富的开发者,我将向你介绍如何实现“Python模块物理迁移”。这是一个重要的技能,尤其对于想要保持代码整洁和组织有序的开发者来说。在本文中,我将使用表格、代码和图表来帮助你理解这个过程。 ## 流程概览 下面是整个迁移过程的步骤概览: ```mermaid gantt title Python模块物理迁移流程
原创 2024-07-04 04:11:35
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python数据结构与算法基础知识数据结构是计算机( 存储、组织数据 )的方式。(1.在现实世界中,不同数据元素之间不是独立的,而是存在特定关系的,我们将这些关系称为结构。(2.同样在计算机中,数据元素也不是孤立、杂乱无序的,而是具有内在联系的数据集合。按照不同的角度, ( 数据结构 ) 可分为( 逻辑结构) 和( 物理结构 )。(1.其中( 逻辑结构 )是( 面向问题 )的(2.而( 物理结构
转载 2023-06-27 11:34:51
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一.学习初衷:1.虽然作为文科生,但是对计算机和代码的世界很感兴趣。第四次革命浪潮即将到来,我们正在向万物互联、智能医疗、智能公交、场景化服务等等的时代过渡,人工智能会越来越多地应用到各个领域,因而明白计算机逻辑,在我看来是未来生活中个人必备的技能或者科技素养。2.考研选择的是传播学方向,传播学的未来也会越来越多地与人工智能结合,是一个趋势,因而提前储备些代码知识还是很有必要的。二.学习体验1.关
# Python 标量转梯度 在数学与物理中,标量和梯度是非常重要的概念。标量是指在某个区域内,每个点都有一个标量值,例如温度、压力等;而梯度则是标量的偏导数,描述了标量在空间中的变化率和方向。 在Python中,我们可以利用NumPy和Matplotlib库将一个标量转换为梯度,并通过可视化展示。这篇文章将通过简单的示例来说明如何实现这一过程。 ## 什么是标量和梯度
原创 8月前
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首先声明,我自己就是一个小白,之前没有接触过神经网络相关的知识(现在也停留在最简单的双层神经网络层面)。我把从完全不懂什么是神经网络到能够绘制出画风迁移的这样一个过程,写成博客分享一下。由于具体技术不太懂,所以仅供娱乐。 这里我也是尝试了很久才成功输出,期间也遇到了输出全是黑色的图像,不知道是格式问题还是算法问题亦或是版本问题,之前莫名其妙的好了。平时几乎没用过python,本身也不是码农,有些问
新的一年新的开始,突然想学习下Openstack,之前了解过很多,但是想系统的学习一下,第一次写博客,只想把学到的东西记录下来加深印象,如有写的不好的地方请多多见谅。下面开门见山。 1.What is OpenStack?是 Rackspace(贡献swift)和NASA(贡献nova)共同发起的开源项目,是一系列软件开源项目的组合。基础设施资源管理平台(类似操作系统可以管理硬件池,可以
转载 2023-07-03 10:56:19
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与其他语言相比,对python的3D支持相当薄弱,但是对于大多数构建它们的方式,程序的外观比你想象的更加可变.例如,你谈到了Vpython,虽然他们的许多例子都没有视觉上的吸引力,但大多数也来自以前的版本,最新版本包括挤出,材料和皮肤,这些允许你定制你的外观比之前.值得注意的是,它根本不可能实时制作渲染质量的图像(循环是朝这个方向迈出的一大步,但它仍然不是那么完美).我相信你在这里的大部分问题是你
文章目录简介安装参数油笔画马克笔画风格迁移像素风格遇到的坑参考文献 功能如下:图像转绘画 风格迁移像素风格高分辨率安装1. 源代码2. PyTorch在PyTorch官网,根据操作系统、Python、CUDA版本后复制执行命令pip install torch==1.7.0+cu101 torchvision==0.8.1+cu101 torchaudio===0.7.0 -f https
第二步方向符号化我们就要用符号来表示下方向了。U和V组分必须被转换为旋转角的符号。“Properties—Symbology—Symbol selector—Advanced——Rotation—Expression—输入表达式—Rotation Style—Geographic”1、右键TOC中的点图层,选择Properties;2、在开打的属性对话框中选择Symbology选项卡;3、在面板中
转载 2023-06-28 18:30:22
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