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《 AI数字孪生建模与计算》[95]百度网盘|亲测有效|pdf下载
  • AI数字孪生建模与计算

  • 出版社:清华大学出版社
  • 作者:[美] 兰詹·甘古里, 桑迪蓬·阿迪卡里, 苏维克·查克拉博蒂, 姆里蒂卡·甘古利
  • 出版时间:2024-10-01
  • 热度:2679
  • 上架时间:2025-03-08 06:13:50
  • 价格:0.0
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内容介绍

产品特色

编辑推荐

市面上已有的相关出版物主要集中于以下 3 方面:工业数字孪生、领域应用数字化(例如智慧城市数字孪生、流域数字孪生)、数字孪生系统建设。目前,将基于数据驱动和知识驱动的数字孪生系统与人工智能相结合论述的著作实为鲜见。本书内容涵盖复杂系统理论、数字孪生和人工智能技术,主要讲述由物理和数据驱动的混合数字孪生方法,并将之与人工智能模型结合,构建数字孪生动态和分析系统,洞察规律、了解机理、突破认知,从而回顾过去、把握现在和预测未来。
译者认为,数字孪生是数字化、智慧化和智能化建设不可或缺的技术手段。其中,数据是原材料,平台、系统是基础,动态计算是灵魂,服务产业是目标。要打破认知壁垒、技术壁垒和行业壁垒,将数字孪生与物联网技术、云计算技术、大数据技术及人工智能技术深度融合,发挥各项技术的价值和作用。本书四位作者从动态系统和计算视角全面、深入介绍理论知识,填补了数字孪生在该主题方面的空白。本书可作为计算机科学、人工智能等专业的本科生和研究生教材,也可作为研究数字孪生、数字化转型等技术的参考书。

 
内容简介

物理系统的数字孪生是一种自适应的计算机模拟,存在于云端,能动态地适应物理系统的变化。为帮助你理解和掌握数字孪生概念,本书呈现相关的计算、数学和工程背景,介绍开发下一代数字孪生所需的建模/模拟、计算技术、传感器/执行器等知识,还讲解云计算、大数据、物联网、无线通信、高性能计算和区块链等概念。
主要内容
● 提供关于数字孪生技术的背景材料
● 讲述数字孪生的计算方面
● 介绍基于物理和代理模型的表示方法
● 解决测量和建模中的不确定性问题
● 列举实际的数字孪生案例,涉及增材制造过程、服务器集群、预测性维护和智能城市等领域

作者简介
Ranjan Ganguli 博士目前是美国凤凰城Viasat 公司的高级研究工程师。他于1989年获得印度理工学院航空航天工程专业的理工学士学位,1991 年和1994 年分别获得美国马里兰大学帕克分校航空航天工程系的硕士和博士学位;2000 年至2021 年,担任印度科学学院航空航天工程系教授;1998 年至2000 年,就职于普惠公司,利用机器学习进行发动机诊断。他曾为波音、普惠、霍尼韦尔、HAL 等公司完成赞助研究项目,有多个研究成果发表在权威期刊上。他著有《等谱振动系统》《燃气轮机诊断》和《工程优化》等书,是美国机械工程师协会会员、美国航空航天学会副研究员、电气与电子工程师协会高级会员及印度国家工程院院士;分别于2007 年和2011 年获得亚历山大 • 冯 • 洪堡奖学金和富布赖特奖学金;曾在德国、法国和韩国担任访问科学家。
Sondipon Adhikari 教授现任格拉斯哥大学詹姆斯 • 瓦特工程学院工程力学教授。他曾作为贾瓦哈拉尔 • 尼赫鲁学者在剑桥大学三一学院获得博士学位,获颁英国皇家学会(英国科学院)著名的沃尔夫森研究功绩奖,曾是工程与物理科学研究委员会(EPSRC)高级研究员和菲利普 • 勒弗胡尔姆工程奖(Philip Leverhulme Award inEngineering)获得者,也曾担任斯旺西大学工程学院首任航空航天工程教席教授。在此之前,他还曾担任布里斯托尔大学讲师和剑桥大学菲茨威廉学院初级研究员,是里昂中央理工学院、莱斯大学、巴黎大学、UT Austin 和IIT Kanpur 的客座教授,以及洛斯阿拉莫斯国家实验室的访问科学家。
目  录
第1 章 引言和背景 1
1.1 引言 1
1.2 建模与模拟 3
1.3 传感器和执行器 6
1.4 信号处理 8
1.5 估算算法 10
1.6 工业4.0 12
1.7 应用 13
1.7.1 维护 13
1.7.2 制造业 16
1.7.3 智慧城市 17
第2 章 计算与数字孪生 19
2.1 数字孪生用例和物联网 20
2.2 边缘计算 21
前  言
经过数十年的发展,建模和模拟已成为工程和科学的基石。人们针对改进建模的计算方法进行了大量的研究和开发工作。这些计算机模型对系统设计非常有用,可以削减实验和测试的高昂成本。然而在实操中,还需要跟踪系统随时间的演变情况,以便进行诊断、预报和寿命管理。系统的退化模型与系统传感器的数据结合可支持构建对物理系统进行实时跟踪的数字孪生系统。数字孪生系统是物理孪生系统位于云计算中的自适应计算机模型。
本书采用弹簧-质量-阻尼系统的物理孪生模型介绍数字孪生,这是一种大多数工程师和科学家都能上手的物理系统数学模型。学习数字孪生技术要求理解机械/航空航天工程、电气和通信工程,以及计算机科学领域的知识。本书介绍了这些建模和计算方法的背景。作者力求以大学机械/航空航天工程专业三年级学生和计算机科学/电气工程专业三年级学生都能读懂的方式介绍这些材料。这种写作方法确保本书适合大多数工程师和科学家,以及具有相关技术背景的专业人员和管理人员。
本书首先介绍实现数字孪生所需的计算和工程背景,其中包括传感器、执行器、物联网、云计算、估算算法、高性能计算、无线通信和区块链等助推数字孪生实现成为可能的概念;接着借用大量文献中的案例研究阐释这些概念;在多个章节提供了有关动态系统建模、电气类比、概率和统计、不确定性建模与量化,以及系统可靠性和鲁棒性的资料;通过一个动态系统的案例研究说明数字孪生的概念;然后回顾了代理模型,并使用高斯过程方法开发了基于代理模型的数字孪生系统。

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