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《机器学习与流场数据可视化》张丽【文字版_PDF电子书_推荐】_计算机类

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《机器学习与流场数据可视化》张丽【文字版_PDF电子书_推荐】

《机器学习与流场数据可视化》张丽【文字版_PDF电子书_推荐】_计算机类

内容简介:

科学计算可视化(Scientific Visualization,SciVis)是计算机图形学的一个重要研究方向,是图形科学的新领域。随着计算能力的不断增强,科学数据中使用的物理模型以及模拟空间的大小都在不断提高。本书尝试性地将机器学习理论应用于科学计算可视化中,大大提高了数据中特征识别的鲁棒性和准确率,同时结合流场数据可视化技术的具体实现,详细阐述这两个领域结合的理论和存在的关键问题。本书内容主要包括:科学计算可视化的内容、技术现状和挑战,机器学习基本理论,使用Boosting和CAVIAR两种方法进行科学计算可视化的理论和方法等。本书可作为高等学校计算机或非计算机专业研究生科学计算可视化课程的参考书,也可作为从事流场数值模拟和流场可视化技术的研究或开发人员的参考书。

作者介绍:

张丽,博士,齐鲁工业大学信息学院,2009年9月―2010年2月,美国密西西比州立大学航空航天系访问学者,2010年3月―2011年8月,美国俄亥俄州立大学计算机科学与工程学院访问学者。2014年至今,主要讲授面向对象程序设计、数据库系统等课程。

目  录:

第1章 概述t1

1.1 科学计算可视化简介t1

1.1.1 标量场可视化t3

1.1.2 向量场可视化t3

1.1.3 张量场可视化t5

1.2 流场可视化t7

1.2.1 流场可视化的流程t7

1.2.2 流场可视化的特点t8

1.2.3 流场可视化的分类t9

1.2.4 流场可视化技术t13

1.3 可视化开发工具VTKt14

1.3.1 VTK简介t14

1.3.2 VTK环境搭建t18

1.3.3 VTK与MFCt21

第2章 流场数据对象及流场特性t25

2.1 数据模型t25

2.2 数据类型t29

2.2.1 标量数据t29

2.2.2 向量数据t30

2.2.3 张量数据t30

2.3 数据格式t31

2.3.1 PLOT3Dt32

2.3.2 VTKt34

2.3.3 OBJt37

2.4 本章小结t39

第3章 流场基础特征可视化t41

3.1 湍流t41

3.1.1 湍流的定义和特征t41

3.1.2 湍流的特征量和特征尺度t43

3.1.3 湍流的运动方式t44

3.2 湍流的模拟t44

3.3 漩涡特征识别方法t45

3.3.1 漩涡检测t45

3.3.2 基于速度梯度张量的检测方法t49

3.3.3 局部极值方法t52

3.3.4 粒子追踪t54

3.3.5 其他方法t61

3.4 本章小结t63

第4章 交互式流体可视化t65

4.1 交互式可视化t65

4.1.1 修改类交互t65

4.1.2 基于选择的交互t66

4.2 专家数据的获取t67

4.3 本章小结t77

第5章 机器学习增强流场可视化t79

5.1 方法概述t79

5.1.1 数据读取t79

5.1.2 数据分析t81

5.1.3 数据过滤t85

5.1.4 数据映射和渲染t86

5.2 阈值的选取t88

5.3 特征距离t93

5.4 本章小结t99

第6章 Boosting与漩涡检测t101

6.1 基本的Boosting增强算法t101

6.2 改进的Boosting增强算法t106

6.3 实验结果分析t107

6.4 本章小结t116

第7章 CAVIAR与漩涡检测t117

7.1 CAVIAR算法概述t117

7.2 CAVIAR算法优化t118

7.3 参数设定与交叉验证t122

7.4 实验结果分析t125

7.5 本章小结t129

参考文献t130

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摘要:《机器学习与流场数据可视化》是一本计算机类的文字版PDF电子书,由张丽撰写。本书以机器学习和流场数据可视化为中心,涵盖了多个方面的内容。本文将从以下四个方面对该书进行详细阐述:机器学习的基本原理、流场数据的特点及处理方法、流场数据可视化的技术和应用、以及该书的优点和推荐理由。

1、机器学习的基本原理

机器学习是一种通过算法和模型使计算机系统从数据中学习和改进的方法。本书首先介绍了机器学习的基本原理,包括监督学习、无监督学习和强化学习等不同的学习方法。同时,还介绍了机器学习中常用的算法和模型,如决策树、支持向量机和神经网络等。

接下来,本书还详细介绍了机器学习在流场数据分析中的应用,包括流场数据的特征提取、分类和预测等。通过对机器学习的基本原理和应用的介绍,读者可以对机器学习在流场数据可视化中的作用有一个全面的了解。

2、流场数据的特点及处理方法

流场数据是指描述流动现象的数据,具有多变量、高维度和大规模等特点。本书详细介绍了流场数据的特点及处理方法,包括数据预处理、特征提取和降维等技术。同时,还介绍了流场数据的可视化表示方法,如流线图、矢量图和等值线图等。

此外,本书还介绍了流场数据的仿真和模拟方法,以及流场数据的压缩和存储技术。通过对流场数据的特点及处理方法的介绍,读者可以了解如何有效地处理和分析流场数据。

3、流场数据可视化的技术和应用

流场数据可视化是将流场数据以可视化的方式呈现出来,以帮助人们对流动现象进行分析和理解。本书详细介绍了流场数据可视化的技术和应用,包括数据可视化工具的选择和使用、可视化效果的评估和改进等。

此外,本书还介绍了流场数据可视化在各个领域的应用,如航空航天、能源和环境等。通过对流场数据可视化的技术和应用的介绍,读者可以了解到流场数据可视化在实际工程中的重要性和应用价值。

4、该书的优点和推荐理由

本书有以下几个优点和推荐理由。首先,本书内容丰富,涵盖了机器学习和流场数据可视化的多个方面,适合计算机类专业的学生和从业人员阅读和学习。其次,本书对机器学习和流场数据可视化的基本原理和应用进行了详细介绍,结合了理论和实践,具有很强的实用性。最后,本书还提供了大量的案例和实例,可以帮助读者更好地理解和应用所学知识。

总结:《机器学习与流场数据可视化》是一本计算机类的文字版PDF电子书,由张丽撰写。本书全面介绍了机器学习和流场数据可视化的基本原理、流场数据的特点及处理方法、流场数据可视化的技术和应用。本书内容丰富、实用性强,并提供了大量案例和实例,适合计算机类专业的学生和从业人员阅读和学习。本文由nayona.cn整理。

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