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登錄ansys面積計(jì)算的案例
Ansys Workbench ACT插件,由窗口選中體單元,提取體積和表面積,計(jì)算幾何特征尺寸 ¥20
Ansys Workbench ACT插件,由窗口選中體單元,提取體積和表面積,計(jì)算幾何特征尺寸
問題:
在FKM關(guān)于結(jié)構(gòu)疲勞評估計(jì)算方法中指出:零部件特征尺寸,影響疲勞結(jié)果評估。原因是材料的應(yīng)力壽命曲線是由標(biāo)準(zhǔn)試樣進(jìn)行試驗(yàn)測試獲得的。當(dāng)零部件的特征尺寸與測試樣件不一致時,需要考慮零部件的特征尺寸這一因素。(一般而言,當(dāng)零部件的尺寸大于材料標(biāo)準(zhǔn)測試樣件時,零部件的表面或內(nèi)部缺陷發(fā)生的概率會增加,從而導(dǎo)致零部件尺寸越大,疲勞壽命越低)
對與規(guī)則幾何形狀的零部件,有相應(yīng)的經(jīng)典公式提供特征尺寸的計(jì)算;例如圓形細(xì)長桿的特征尺寸是直徑;薄板零部件的特征尺寸是板厚等;但是實(shí)際工作中的零部件幾何形狀千差萬別,沒有統(tǒng)一的經(jīng)典公式可以提供特征尺寸的計(jì)算;在FKM手冊中給出了一個通用公式,用于估計(jì)零部件疲勞危險區(qū)域的局部特征尺寸;
FKM關(guān)于循環(huán)載荷的疲勞評估中,提及可以使用循環(huán)載荷下的有限元應(yīng)力結(jié)果進(jìn)行疲勞損傷估計(jì)。此時,除了需要由應(yīng)力結(jié)果估計(jì)危險疲勞區(qū)域,提取危險點(diǎn)的應(yīng)力結(jié)果外,還需要給出危險疲勞區(qū)域的特征尺寸。在Ansys Workbench中,用戶可以方便的查看應(yīng)力結(jié)果云圖,從而大體評估出危險疲勞區(qū)域。并且用戶可以通過選取高應(yīng)力區(qū)域的單元體,再通過特征尺寸一般計(jì)算公式,來估計(jì)高應(yīng)力區(qū)域的特征尺寸,進(jìn)行進(jìn)行合理的FKM疲勞評估。
但是,Ansys Workbench中,當(dāng)用戶選中了某個/某些體單元后,在選擇信息欄中并不能直接給出單元體積和表面的有效信息輸出。并且通過查詢資料,即使在APDL經(jīng)典界面中對與體單元也是僅僅只能輸出體積(沒有體單元表面的輸出);并且對與FKM特征尺寸的一般計(jì)算公式中,關(guān)于表面積A,也并不是指每個體單元所有面的表面積的總和。
展開 CAD Voronoi泰森多邊形分區(qū)編號及面積計(jì)算插件 ¥299
CAD Voronoi 2D V2.5版本,可在AutoCAD軟件內(nèi)對設(shè)定的矩形區(qū)域進(jìn)行泰森多邊形分割、編號及面積計(jì)算??捎糜诳刂茀^(qū)域評估、地區(qū)降雨量計(jì)算、板材套料、Voronoi排版、鏤空、卵石排布、藝術(shù)創(chuàng)作等方面。
插件支持設(shè)置Voronoi區(qū)塊的尺寸,可實(shí)現(xiàn)較為均勻的分布,也可自定義控制點(diǎn)的名稱及坐標(biāo),實(shí)現(xiàn)區(qū)塊定制需求。
插件對圖形中的區(qū)塊進(jìn)行命名或編號,并將每個區(qū)塊的面積輸出到Excel文件內(nèi)。
插件通過分圖層繪圖,可滿足隨機(jī)多邊形下料、卵石填充、路徑設(shè)置等多方面的應(yīng)用。
如將模型導(dǎo)入PS后采用Voronoi形成無縫不規(guī)則的馬賽克樣式。
對板材進(jìn)行Voronoi套料并編號。
在CAD內(nèi)拉伸生成三維柱體模型。
利用旋轉(zhuǎn)構(gòu)建三維多孔結(jié)構(gòu)。
插件支持AutoCAD2007~2024及以上版本,兼容性好,售價為單機(jī)許可的價格,聯(lián)系作者QQ:1135122921獲取許可。
展開 濾筒除塵器過濾面積如何計(jì)算?
除塵濾筒過濾面積是指濾筒上濾材展開的有效面積。當(dāng)我們把濾筒垂直布置時,濾筒越高對節(jié)約整體成本越有利。但濾筒過高,清灰會較困難,目前國際上一般最長的濾筒也是2米。
過濾面積可以根據(jù)公式:
A=L×2×N×M來計(jì)算
式中A代表過濾面積,單位m;L代表濾紙的折深,單位m;N代表折數(shù);M為除塵濾筒的有效高度。例如:常用的一款除塵濾筒的有效高度M=0.6m,折深L=0.04m,折數(shù)為N=150,那么該濾筒的過濾面積為A=0.04×2×150×0.6,計(jì)算得出該濾筒的有效過濾面積為7.2平方米。
除塵器濾筒過濾面積選擇竅門:
如果除塵器進(jìn)口粉塵濃度越高,濾材折疊數(shù)可選少一點(diǎn),折寬選淺一點(diǎn),即過濾面積少一點(diǎn),這樣更有利于清灰。對于濾筒式除塵器過濾風(fēng)速一般為0.6~1.8m/min,最理想的過濾風(fēng)速為0.9m/min。當(dāng)粉塵濃度較高時,可以考慮選擇較低的過濾風(fēng)速,降低了過濾風(fēng)速有利于提高除塵器的過濾效率,延長濾筒使用壽命,降低工作阻力,改善通風(fēng)性能,但除塵器造價有所提高。在有些特殊情況下,濾筒除塵器的過濾風(fēng)速也可選到3m/min以上。
展開 Fluent中的各種面積分計(jì)算方法
本文描述這些不同類型的計(jì)算方式。
在計(jì)算完畢后,也可以通過模型樹節(jié)點(diǎn)Surface Integrals打開面積分對話框,其中Report Type也包含這些不同的類型,如下圖所示。
注:本文取自Fluent Theory Guide 26.3.1。
”
1 Area
Area通常用于計(jì)算指定面的面積,如下圖所示可以計(jì)算得到邊界inlet的面積。
指定表面的面積可以通過對組成該表面的網(wǎng)格面面積求和來計(jì)算。

cad計(jì)算面積、周長技巧匯總【轉(zhuǎn)載】
畫圖過程中,不可避免地會涉及到對象的長度、面積的測量。這個問題很簡單,可能這對你的工作,一個命令即可解決你的所有問題。但針對不同的對象,采用適當(dāng)針對性的方法,不但高效,且可以避免你去做數(shù)學(xué)層面的運(yùn)算。
1、標(biāo)注
調(diào)出方法:菜單欄——標(biāo)注——線性/弧長。
適用:線性只針對直線、直的多線段,即兩點(diǎn)間距;弧長只針對規(guī)范的圓弧。
2、命令di(dist)
調(diào)出方法:命令行輸入di。
適用:兩點(diǎn)間距。
3、命令li(list)
調(diào)出方法:命令行輸入li。
適用:對于非閉合對象,測量的是長度;對于閉合對象,測量的是長度和面積。且可以同時測量多個對象。如果你想要的是多個對象的總和,則需要自行進(jìn)行數(shù)學(xué)加法運(yùn)算。
4、命令ch(PROPERTIES)或快捷鍵ctrl+1
調(diào)出方法:命令行輸入ch,或直接用快捷鍵ctrl+1調(diào)出。
適用:對于非閉合對象,測量的是長度;對于閉合對象,測量的是長度和面積。但不可同時測量多個對象。只能一個一個對象的來測量。
5、命令aa(AREA)
調(diào)出方法:命令行輸入aa,框選對象的邊界即可,或?qū)ο蟊旧砑词情]合的,可以直接輸入o,然后選擇對象即可。
適用:測量閉合對象的面積和長度。如果對象是非閉合的,但你要測面積,也可。例如你要測量一個臥室的面積,但是因?yàn)橛虚T所以是非閉合的對象,可以通過框選臥室的邊界即可。
6、 加載插件
調(diào)出方法:工具——加載應(yīng)用程序——選擇插件——加載——確定。命令行輸入zz,然后框選所有測量對象,即完成。
適用:不限對象,只測長度,不測面積。
展開 Julia 算法實(shí)例——任意多邊形的面積計(jì)算
class2.zip
本課給大家分享的是任意多邊形的計(jì)算方法。學(xué)東西要通過實(shí)例來學(xué),在理解算法的同時,Julia也會了,不用特地去學(xué)習(xí)Julia的語法,需要用到啥就去學(xué)習(xí)啥,報錯了就去查錯。學(xué)習(xí)效果肯定比直接拿一本書就啃要好的。
任意多邊形的面積計(jì)算(包括凹多邊形的)
任意多邊形的面積計(jì)算(包括凹多邊形的,以及畫多邊形時線相交了的判別),最好提供相關(guān)資料,越詳細(xì)越好,謝謝
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怎么還是這個問題,最近老是這題。
用這個方法吧:
我們都知道已知A(x1,y1)B(x2,y2)C(x3,y3)三點(diǎn)的面積公式為
|x1 x2 x3 |
S(A,B,C) = |y1 y2 y3 | * 0.5 (當(dāng)三點(diǎn)為逆時針時為正,順時針則為負(fù)的)
|1 1 1 |
對多邊形A1A2A3、、、An(順或逆時針都可以),設(shè)平面上有任意的一點(diǎn)P,則有:
S(A1,A2,A3,、、、,An)
= abs(S(P,A1,A2) + S(P,A2,A3)+、、、+S(P,An,A1))
P是可以取任意的一點(diǎn),用(0,0)就可以了。
這種方法對凸和凹多邊形都適用。
還有一個方法:
任意一個簡單多邊形,當(dāng)它的各個頂點(diǎn)位于網(wǎng)格的結(jié)點(diǎn)上時,它的面積數(shù)S=b/2+c+1
其中:b代表該多邊形邊界上的網(wǎng)絡(luò)結(jié)點(diǎn)數(shù)目
c代表該多邊形內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)點(diǎn)數(shù)目
所以把整個圖形以象素為單位可以把整個圖形分成若干個部分,計(jì)算該圖形邊界上的點(diǎn)b和內(nèi)部的點(diǎn)c就得到面積數(shù)S了,然后把S乘以一個象素的面積就是所求的面積了。
展開 建筑面積計(jì)算:計(jì)全?計(jì)半?不計(jì)?搞清楚了!
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#學(xué)長施工日志#
關(guān)于《建筑面積計(jì)算規(guī)范》GB/T50353-2013建筑面積計(jì)算數(shù)據(jù)比較多,哪些計(jì)算全面積?哪些計(jì)算一半面積?哪些不計(jì)算面積?很容易混淆,下面特找來建筑面積計(jì)算相關(guān)數(shù)據(jù)總結(jié)說明,供大家參考!
01
計(jì)算全面積
1. 建筑物的建筑面積,結(jié)構(gòu)層高在2.20m及以上;
2. 局部樓層(有圍護(hù)按圍護(hù),無圍護(hù)按底板),結(jié)構(gòu)層高在2.20m及以上;
3. 建筑物架空層、坡地吊腳架空層,結(jié)構(gòu)層高在2.20m及以上;
4. 門廳、大廳內(nèi)設(shè)置的走廊,結(jié)構(gòu)層高在2.20m及以上;
5. 地下室、半地下室,結(jié)構(gòu)層高在2.20m及以上;
6. 門斗有圍護(hù)結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)層高在2.20m及以上;
7. 建筑物頂部的、有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的樓梯間、水箱間、電梯機(jī)房,結(jié)構(gòu)層高在2.20m及以上;
8.
展開 AutoCAD2018中如何快速計(jì)算幾何圖形面積
做設(shè)計(jì)時,經(jīng)常要計(jì)算面積、體積等,在AutoCAD2018中,計(jì)算幾何圖形的面積、體積很方便。
本文以兩個簡單的例子說明AutoCAD2018中計(jì)算面積的方法:
一、打開AutoCAD2018,繪制一個20x20的正方形。
二、菜單欄上有一個“測量”菜單。
三、在其下拉菜單下選擇“面積”命令。
四、依次選擇正方形的四個點(diǎn),然后回車,則系統(tǒng)給我們計(jì)算出了該正方形的面積。
五、對一個復(fù)雜點(diǎn)、不規(guī)則的圖形進(jìn)行測量,也很實(shí)用。
對于圖形很復(fù)雜,點(diǎn)數(shù)很多的圖形,可以采用面域的方法計(jì)算面積。
面域是使用形成閉合環(huán)的對象創(chuàng)建的二維閉合區(qū)域。
環(huán)可以是直線、多段線、圓、圓弧、橢圓、橢圓弧和樣條曲線的組合。
組成環(huán)的對象必須閉合或通過與其他對象共享端點(diǎn)而形成閉合的區(qū)域。
一、復(fù)雜圖形如下:
二、找到“繪圖”下“面域”命令。
三、將該圖形設(shè)置為“面域”,這時候面域創(chuàng)建成功,創(chuàng)建面域后,對象為一個整體,可以進(jìn)行面域的相關(guān)操作。點(diǎn)擊右鍵,然后在彈出來的功能選擇中,點(diǎn)擊"特性"。
四、這時,就可以查詢到剛才面域的面積了。
展開 如何用PROE計(jì)算液壓多路閥的節(jié)流口面積
除了少數(shù)閥口面積與位移存在準(zhǔn)確的函數(shù)表達(dá)式外,大多數(shù)由于非線性的函數(shù)關(guān)系比較難計(jì)算。
下面就介紹一種用PROE軟件計(jì)算閥口過流面積的方法。
只為表述這種方法的操作步驟,所以選一個簡單的閥口為例。閥口形式如圖1和圖2。
如何用PROE計(jì)算液壓多路閥的節(jié)流口面積(絕對干貨)
圖1
如何用PROE計(jì)算液壓多路閥的節(jié)流口面積(絕對干貨)
圖2
其實(shí)這種面積與位移成函數(shù)關(guān)系的閥口比較好計(jì)算如圖3所示(當(dāng)然為了得到需要的面積曲線大多數(shù)閥口不可能這么簡單)
如何用PROE計(jì)算液壓多路閥的節(jié)流口面積(絕對干貨)
圖3
當(dāng)圖1閥桿向右移動時,閥口的過流面積就是當(dāng)圖3中a從右往左移動時的陰影面積。
這會算吧,如果不會只能請你翻下初中數(shù)學(xué)書了。
(一)首先畫出節(jié)流槽部分,也就是圖2中藍(lán)色缺失的部分。
如何用PROE計(jì)算液壓多路閥的節(jié)流口面積(絕對干貨)
圖4
就這是個,不難吧!
(二)做一個拉伸切除
如何用PROE計(jì)算液壓多路閥的節(jié)流口面積(絕對干貨)
圖5
這個尺寸可以隨便定
如何用PROE計(jì)算液壓多路閥的節(jié)流口面積(絕對干貨)
圖6
(三)點(diǎn)擊上面任務(wù)欄,分析——測量——面積
如何用PROE計(jì)算液壓多路閥的節(jié)流口面積(絕對干貨)
圖7
然后選取圖8位置的面
如何用PROE計(jì)算液壓多路閥的節(jié)流口面積(絕對干貨)
圖8
這是會跳出一個窗口,下拉菜單選取特征然后打鉤。
展開 復(fù)合材料有限元分析中如何計(jì)算損傷包絡(luò)面積?(附工具) ¥500
第二步:提交計(jì)算,并打開計(jì)算結(jié)果odb文件,比如想查看基體拉伸損傷DAMAGEMT總包絡(luò)面積。下圖顯示的是4個鋪層各自的損傷面積,要根據(jù)每一層的損傷情況計(jì)算最大包絡(luò)面積。
第1層
第2層
第3層
第4層
全部4層,半透明顯示
第三步:打開plug_ins菜單中的“損傷包絡(luò)面積計(jì)算工具”。如下圖所示。具體參數(shù)說明如下:
Model:即選擇要查看的結(jié)果所對應(yīng)的模型
Part:在模型中選擇要查看損傷面積的零件
ODB:選擇要查看的結(jié)果文件
Step:指定要查看結(jié)果所在的分析步,如果只有一個分析步,默認(rèn)會自動選擇
Frame:指想要查看的結(jié)果所在的幀數(shù),比如一共輸出了100次場輸出,想查看第90幀結(jié)果對應(yīng)的損傷面積,就在框中輸入89,默認(rèn)-1表示查看第一幀結(jié)果,0表示查看第一幀結(jié)果,i-1表示查看第i幀結(jié)果。
Variable Name:就是自己想要查看的變量名稱,比如Abaqus自帶的二維hashin漸進(jìn)失效模型中,DAMAGEFT代表纖維拉伸損傷,DAMAGEMT代表基體拉伸損傷等等,變量名別輸錯哦。
第四步:執(zhí)行程序
點(diǎn)擊“Calculate”按鈕,開始執(zhí)行,右下方會有進(jìn)度條顯示處理進(jìn)度。
第五步:結(jié)果查看
程序執(zhí)行完畢后,會在CAE界面下方打印出總的包絡(luò)面積,如下:
同時,在CAE模型中會新增一個名為surface的平面零件,該平面即為所有鋪層損傷面積的包絡(luò)尺寸,如下圖所示。
展開 
ANSYS提取具體三維單元的體積,面元的面積和線的長度
在ANSYS中,能提取具體三維單元的體積,面元的面積和線的長度。
如:*GET,E_VOLUME,ELEM,10,VOLU 為提取編號為10的單元的體積
*GET,a_area,AREA,50,AREA 為提取編號為50的面元的面積
*GET,l_length,LINE,100,LENG 為提取編號為100的線的長度
以上對應(yīng)的GUI操作: Utility Menu>Parameters>Get Scalar Data 如果要一次性提取多個元素的相關(guān)參數(shù),可以用命令 *VGET, ParR, Entity, ENTNUM, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM, KLOOP 對應(yīng)GUI操作:Utility Menu>Parameters>Get Array Data
輸入命令 alist,p 出選項(xiàng)框,選你要看的那個面積,提取選中的單元面積。
*cfopen,'area','txt',
*GET,MaxEleNum,ELEM,,NUM,MAX
*GET,MinEleNum,ELEM,,NUM,MIN
*do,i,MinEleNum,MaxEleNum,1
*if,esel(i),eq,1,then
*get,volu,elem,i,volu
*vwrite,i,volu
(f5.0,f15.12)
*end if
*enddo
*cfcols
展開 智能計(jì)算時代的電子仿真--Ansys AEDT、Ansys Lumerical與智能計(jì)算相結(jié)合【6月11直播】
AI的大熱也使電子仿真進(jìn)入了智能計(jì)算時代,這一時代,計(jì)算不再局限于傳統(tǒng)的數(shù)值運(yùn)算,而是具備感知、學(xué)習(xí)、推理和決策能力,推動各領(lǐng)域向智能化、自動化、精準(zhǔn)化方向變革。
Ansys一系列電子仿真軟件也順應(yīng)時代與智能化計(jì)算相結(jié)合,AEDT和Lumerical分析工具可進(jìn)行高頻、低頻、電子散熱、光電等領(lǐng)域的仿真分析;Lumerical等產(chǎn)品可以結(jié)合智能化計(jì)算進(jìn)行光子學(xué)的優(yōu)化和逆向設(shè)計(jì)。
6月11日,Ansys推出網(wǎng)絡(luò)研討會『智能計(jì)算時代的Ansys仿真軟件-微電子應(yīng)用』,了解智能計(jì)算時代的電子仿真,下方預(yù)約了解學(xué)習(xí)??
時間:6月11日(星期三),16:00-17:00
內(nèi)容簡介:Ansys 的軟件家族中的AEDT和Lumerical分析工具,可以進(jìn)行高頻、低頻、電子散熱、光電等領(lǐng)域的仿真分析,具有廣泛的用途和廣大的用戶。Ansys AEDT產(chǎn)品可以結(jié)合智能化計(jì)算方法,高效率的評估微電子器件的PI/SI等特征。AEDT產(chǎn)品也可以結(jié)合智能化計(jì)算方法,進(jìn)行高精度電學(xué)物性、熱學(xué)物性和力學(xué)物性的高精度計(jì)算。Lumerical等產(chǎn)品可以結(jié)合智能化計(jì)算進(jìn)行光子學(xué)的優(yōu)化和逆向設(shè)計(jì)。本次講座將從PI/SI,高精度物性以及光子學(xué)等方面向用戶介紹Ansys產(chǎn)品與智能化計(jì)算的結(jié)合。
講師:
張國軍 | 中潤漢泰資深Ansys產(chǎn)品工程師
資深Ansys產(chǎn)品工程師,智能化計(jì)算工程師,北京理工大學(xué)碩士。在經(jīng)典仿真與智能化計(jì)算方面有較多經(jīng)驗(yàn)積累,參與眾多汽車、國防項(xiàng)目的仿真咨詢和深度開發(fā)。
展開 MatlabGUI界面調(diào)用Ansys計(jì)算并輸出計(jì)算結(jié)果
.*'},'File Selector'); strh = [Pnameh,Fnameh];
pathname = Pnameh;
set(handles.text1,'String',strh);
[temp1,temp2] = xlsread(strh);
set(handles.uitable1,'Data',temp1);
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
為了讀取圖示方框中的數(shù)據(jù),并用到ANSYS的APDL文件中,需要字符串的讀取和合并,首先需要使用str2num函數(shù)把字符串轉(zhuǎn)換成數(shù)值,如果沒有輸入值時,使用缺省值。
將兩個txt合并成test3.mac作為APDL語言開始的參數(shù)定義,生成test3.mac之后再使用system函數(shù)調(diào)用ANSYS的求解器,并讀取test3.mac進(jìn)行計(jì)算
在計(jì)算之前,是不能生成圖片的,這時需要設(shè)置只有點(diǎn)擊“開始重構(gòu)”按鈕之后,其他按鈕才可用。
點(diǎn)擊按鈕開始計(jì)算之后,會分別輸出兩個名為residualstress.jpg和deformation.jpg的圖片,對應(yīng)的語句為
/image,save,'E:\GUIRStest\residualstress',jpg
設(shè)置當(dāng)點(diǎn)擊“生成殘余應(yīng)力云圖”和“生成角變形云圖”時,會讀取圖片的路徑并使用imshow生成圖片。
至此,一個簡易的MatlabGUI界面調(diào)用ANSYS計(jì)算并輸出圖片就完成了。
展開 Ansys Speos | 新型計(jì)算方法:使用 GPU 提升計(jì)算速率
前言
Speos 在2022R2版本中正式推出 GPU 計(jì)算功能,相比于 CPU 計(jì)算,相同HPC32配置,高性能顯卡在仿真計(jì)算中將會更顯計(jì)算優(yōu)勢,在仿真數(shù)據(jù)量大、材料屬性復(fù)雜、光源種類多的條件下,Speos 視覺模擬會消耗更多仿真計(jì)算時間。當(dāng)模擬參數(shù)設(shè)置偏差,或者視野選擇不準(zhǔn)確,重新模擬耗費(fèi)的時間會很長,GPU 同樣提供實(shí)時預(yù)覽 preview 功能,快速檢查視覺模擬對參數(shù)設(shè)置和視野選擇的準(zhǔn)確性,通過 GPU 持續(xù)渲染,得到從低精度到高精度的實(shí)時模擬效果,一旦發(fā)現(xiàn)模擬出現(xiàn)問題可以隨時停止,修改參數(shù)后再重新模擬,提高了模擬效率,新版本發(fā)布中,GPU preview 同樣可以保存實(shí)時渲染結(jié)果為XMP。
GPU計(jì)算能力
1 - 打開任意仿真,建立視覺模擬模型,與常規(guī)的亮度模擬相同,在 speos 中建立光源(包括環(huán)境光),探測器,零件材料,逆向模擬。
2 - 在file-speos option中,勾選顯卡選項(xiàng),會顯示32HPC運(yùn)算。顯卡性能越高在計(jì)算中越能體現(xiàn)計(jì)算速度。
3 - 點(diǎn)擊inverse/direct simulation,在tools中選擇GPU計(jì)算。
4 - GPU計(jì)算性能說明,同樣對于108光線數(shù),相同光線數(shù)GPU A6000的計(jì)算速度相當(dāng)于CPU 600核左右,而仿真結(jié)果相同。
5 - GPU計(jì)算同樣支持Speos core的計(jì)算。
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