摘要:虚拟现实(VR),有时也称为虚拟环境(VE),也被称为混合现实(MR),在过去几年中引起了广泛关注。广泛的媒体报道使人们对此的兴趣迅速增长。然而,很少有人真正知道什么是 MR,它的基本原理是什么,以及它尚未解决的问题是什么。在本文中,我们将重点介绍混合现实技术作为室内设计创新方法的应用,然后介绍该技术在室内设计中的应用。此外,我们还讨论了人为因素及其对 VE 设计问题的影响。最后,我们从技术和社会两个方面考虑了 MR 的未来。我们将讨论随着模拟技术和视觉质量的提高,现实和虚拟现实之间的区别将如何逐渐消失,这可能会导致用户对什么是真实,什么是虚拟感到困惑,这将为博物馆参观者带来独特的体验。指出了博物馆的新研究方向、技术前沿和潜在应用。推测了 MR 对普通人生活可能产生的积极和消极影响。
摘要。材料科学领域关注的是材料的特性和性能。一类重要的材料是晶体材料,它们通常含有“位错”——一种线状缺陷类型。位错决定了许多重要的材料特性。在过去的几十年里,人们付出了巨大的努力来理解不同长度尺度上的位错行为,既采用了实验表征技术,也采用了模拟技术。然而,对于描述这种位错结构,仍然缺乏一个共同的标准来表示和连接不同但相关的社区之间的位错领域知识。本体提供了一个共同的基础,以实现知识表示和数据互操作性,这是建立“数字孪生”的重要组成部分。本文概述了位错领域本体设计的第一步,并展示了与材料科学和工程领域中已有本体的联系。
摘要。量子电路汇编包括许多计算 - 尽管如此,#p及其在pp中的决策对应物中仍然存在许多硬性推理任务。一般量子电路的经典模拟是一个核心示例。我们第一次表明,可以通过加权模型计数来很好地解决通用量子电路的强大模拟,从而通过提供CLI效率+t电路的线性编码。为了实现这一目标,我们利用Knill,Gottes-Mann和Aaronson利用稳定器形式主义,并且稳定器指出的事实构成了密度运算符的基础。使用开源模拟器实现,我们从经验上证明,基于ZX计算和决策图的模型计数通常优于状态模拟技术。我们的工作为应用现有强大的经典推理工具阵列铺平了道路,以实现有效的量子电路汇编;通往量子至高无上的道路上的障碍之一。
抽象的空气夹带缺陷是铸造过程中常见的缺陷类型,它将严重影响铸件的质量。数值模拟技术可以根据液体金属的进化定律预测铸造缺陷的发生,并在填充和固化过程中。空气夹带过程的模拟是数值模拟领域的热门和困难的问题。在金属填充过程中,空气夹带的进化定律和诱发气泡的跟踪仍然缺乏。因此,训练有素的气体的定量预测也是如此。在本文中,基于Inte Cast的数值模拟软件,本文提出了一种用于空气夹带搜索和跟踪的算法,该算法用于开发用于空气夹带的定量预测系统。通过模拟空气夹带的典型测试部分的模拟计算以及在填充过程中铸造的空气夹带缺陷的预测来验证系统的可行性。关键字:铸造,数值模拟,气体夹带缺陷,填充过程1。简介
为了实现大气测量的稳健性和可靠性,需要改进校准程序和受控实验室观测设施。本文介绍了一种专用的环境模拟器,它能够控制风流、压力、温度和气体成分,目的是允许在各种环境条件下测试和校准气象传感器。奥胡斯大学的环境风洞模拟器 [奥胡斯风洞模拟器 II (AWTSII)] 是一个独特的原型设施 (Merrison 2011; Rasmussen 等人 2011),代表了从近地表到高海拔(平流层)再到大约 90 公里高度的中间层以下的环境条件的“最先进”模拟技术。另外两个低压风洞设施正在运行;虽然通常用于火星研究和传感器测试(Greeley 和 Iversen 1985;Wilson 等人 2008),但它们不用于陆地计量或气象学。低温风洞在航空航天和汽车工业中很常见,但尚未应用于计量学。AWTSII 已广泛用于风速计系统的测试和行星环境研究(与欧洲空间局合作)
本综述旨在回顾有限元法在优化工艺参数和提高粉末床熔合增材制造工艺部件的机械性能方面的应用。回顾了粉末床熔合过程模拟中的最新有限元模型。详细总结了宏观层面上激光束熔化或电子束熔化过程的数值建模方法。具体而言,阐明了零件模型预处理、工艺参数、网格方案和温度相关材料特性的重要性。还讨论了用于降低计算成本的模拟技术。然后回顾并讨论了现有的粉末床熔合过程模拟中的有限元模型。根据熔池和打印部件的特点对模拟结果进行分类。然后通过实验结果验证了模拟结果。最后,阐述了有限元法在材料设计、过程监控和控制以及工艺优化等其他增材制造问题方面的意义。总结了现有有限元模型的缺点。并提出了优化PBF工艺参数的潜在新方法。
背景为了应对日益严重的过时和维护成本增加的挑战,核电公司正在更换和升级某些 I&C 设备。升级通常涉及从模拟技术到数字技术的转变,成熟的商用产品通常提供实用的解决方案。然而,随着数字设备用于安全相关应用,新的问题也随之而来,包括冗余组件的共模故障、电磁干扰 (EMI) 和人机界面问题。当使用商用现成软件时,会出现额外的复杂情况,主要与证明供应商的软件开发流程和文档的充分性有关。核电公司通常用于评估和接受用于安全相关应用的商用组件的商用级项目专用流程在开发时并未考虑到基于软件的设备。因此,对于基于软件的系统,核电公司需要一种共识方法来帮助标准化商用设备的处理,同时确保安全性、可靠性和成本效益。
我们介绍了 Perceval,这是一个用于模拟和与离散变量光子量子计算机交互的开源软件平台,并描述了它的主要特性和组件。它的 Python 前端允许光子电路由基本的光子构建块组成,例如光子源、分束器、移相器和探测器。有各种计算后端可用,并针对不同的用例进行了优化。它们使用最先进的模拟技术,涵盖弱模拟或采样和强模拟。我们通过重现各种光子实验并模拟一系列量子算法的光子实现(从 Grover 和 Shor 的算法到量子机器学习的例子),给出了 Perceval 的实际应用示例。 Perceval 旨在成为一个有用的工具包,适用于希望轻松建模、设计、模拟或优化离散变量光子实验的实验者,希望为离散变量光子量子计算平台设计算法和应用程序的理论家,以及希望在现有的最先进的光子量子计算机上评估算法的应用程序设计者。
背景为了应对日益严重的过时和维护成本增加的挑战,核电公司正在更换和升级某些 I&C 设备。升级通常涉及从模拟技术到数字技术的转变,成熟的商用产品通常提供实用的解决方案。然而,随着数字设备用于安全相关应用,新的问题也随之而来,包括冗余组件的共模故障、电磁干扰 (EMI) 和人机界面问题。当使用商用现成软件时,会出现额外的复杂情况,主要与证明供应商的软件开发流程和文档的充分性有关。核电公司通常用于评估和接受用于安全相关应用的商用组件的商用级项目专用流程在开发时并未考虑到基于软件的设备。因此,对于基于软件的系统,核电公司需要一种共识方法来帮助标准化商用设备的处理,同时确保安全性、可靠性和成本效益。
背景 为了应对日益严重的过时和维护成本增加的挑战,核电公司正在更换和升级选定的 I&C 设备。升级通常涉及从模拟技术到数字技术的转变,成熟的商业产品通常提供实用的解决方案。然而,随着数字设备用于安全相关应用,新的问题也随之而来,包括冗余组件的共模故障、电磁干扰 (EMI) 和人机界面问题的可能性。当使用商用现成软件时,会出现额外的复杂情况,主要与证明供应商的软件开发流程和文档的充分性有关。核电公司通常用于评估和接受用于安全相关应用的商业组件的商用级项目专用流程在开发时并未考虑到基于软件的设备。因此,对于基于软件的系统,公用事业公司需要一种共识方法来帮助标准化商业设备的处理,同时确保安全性、可靠性和成本效益。