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帖子 機器學習回歸模型相關重要知識點總結
方差膨脹因子(vif)用于找出使用其他變量可預測變量的程度。 讓我們以具有 v1、v2、v3、v4、v5 v6 特征的示例數據為例。現在,為了計算 v1 的 vif,將其視為一個預測變量,并嘗試使用所有其他預測變量對其進行預測。 如果 VIF 的值很小,那么最好從數據中刪除該變量。因為較小的值表示變量之間的高相關性。
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牛頓家的計算機 ??? 3年前
機器學習回歸模型相關重要知識點總結
帖子 七、Fluent用戶定義函數(UDF)基礎(1)
因為Fluent UDFC語言的定義函數完全就是兩碼事。它是Fluent封裝好的可以傳遞給求解器的函數,主要由各種宏組成,每個宏有各自的作用。說的通俗易懂一點,其實UDF就是Fluent已經給用戶起好了定義函數的名字了,用戶達到什么樣的目的,使用相對應的宏就行。
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Fluent學習筆記 ??? 2年前
七、Fluent用戶自定義函數(UDF)基礎(1)
帖子 模態相關性分析
在工程應用中,當MAC矩陣的對角元素≥70%,非對角元素≤10%時即可認為兩個模型之間存在較好的相關性。 (3)頻響函數相關性分析具有量化仿真分析試驗測試對應頻響函數的整體局部差異的能力。常用的頻響函數相關性評價指標包括頻響函數形狀相關系數(FSAC)、頻響函數幅值相關系數(FAAC)等。
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漢航 ??? 1年前
模態相關性分析
帖子 漢航NTS.LAB Link相關性分析軟件模塊——架起有限元仿真與試驗的橋梁
在工程應用中,當MAC矩陣的對角元素≥70%,非對角元素≤10%時即可認為兩個模型之間存在較好的相關性。 (3)頻響函數相關性分析具有量化仿真分析試驗測試對應頻響函數的整體局部差異的能力。常用的頻響函數相關性評價指標包括頻響函數形狀相關系數(FSAC)、頻響函數幅值相關系數(FAAC)等。
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漢航 ??? 2年前
漢航NTS.LAB Link相關性分析軟件模塊——架起有限元仿真與試驗的橋梁
帖子 HyperWorks仿真——隨機振動理論簡介
對隨機信號來說,當時,相關函數即為時域上的平均功率;當非常小時,是相差很小的,當慢慢增大時,逐漸不再相關相關函數快速衰減為零。當隨機信號中具有某種周期性信號時,其相關函數會將其識別出來,并且忽略其相位信息。根據維納-辛欽定理,信號的相關函數與功率譜密度是一對傅里葉變換對:所以隨機信號的功率譜密度可以通過對其相關函數的傅里葉變換求得。
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小白Johnny ??? 2年前
HyperWorks仿真——隨機振動理論簡介
帖子 Maxwell中各種電磁線圈winding的感結果到底是什么?
(V:fwz0703) 1.感結果 如圖所示,在Maxwell的eddy current中設置三個winding,然后添加parameters,后處理中很方便的能夠提取線圈繞組的電感,感等一系列線圈相關的參數,結果如下所示: 可以看到線圈1,2,3的各自的感數值,感主要阻礙線圈中的電流變化速率的。
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大龍貓?? ??? 1年前
Maxwell中各種電磁線圈winding的互感結果到底是什么?
帖子 設計仿真 | Adams回調函數功能解析
Adams回調函數的架構,旨在為高級用戶定制執行定義解決方案的數值密集型模型,通過該架構的輔助代碼,實現初始化內存、運行各類仿真計算、生成供其它用戶子程序共享的結果數據以及優化定義模型等。可以基于Fortran或者C/C++編寫回調函數子程序CBKSUB,另外,擁有回調函數子程序的計算消耗可以忽略不記,除非用戶在其中執行冗長的數值計算。
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海克斯康設計與仿真 ??? 1年前
設計仿真 | Adams回調函數功能解析
帖子 【FLAC系列】使用fish實現狀態相關摩爾本構庫倫
該案例同時可以教您如何在FLAC計算中嵌入定義的FISH函數,實現本構模型的二次開發。需要的同學聯系微信:su3519545754,該案例售價為39元。
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素墨 ??? 3年前
【FLAC系列】使用fish實現狀態相關摩爾本構庫倫
帖子 VirtualLab Fusion如何使用可編程函數及示例(柱面透鏡)
它們在定義理想組件(函數)的平面上。?主函數必須返回每x,y(可能還有波長)的復數值,然后將其乘以入射場。?使用Snippet Body將支持函數中的部分代碼分組。?請注意,可以在可編程函數的代碼中使用導入的參考場/或堆棧及其相關參數。 可以在“全局參數”選項卡中定義參考場堆棧。
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab Fusion如何使用可編程函數及示例(柱面透鏡)
帖子 ZEMAX | 如何創建ZOS-API定義擴展將切比雪夫多項式轉換為擴展多項式
關于定義擴展的相關信息:速度、設置其他技巧 UserExtension 是否可以改變文件選項,使軟件在每個系數轉換后不保存文件? 不可以。 目前無法從定義擴展中更改文件選項。
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宇熠科技 ??? 4年前
ZEMAX | 如何創建ZOS-API自定義擴展將切比雪夫多項式轉換為擴展多項式
帖子 詳解四大芯片連技術
5、對準:在 MR-MUF 工藝期間通過大規模回流將芯片重新定位到正確的位置。在此過程中,熱量被施加到芯片上,導致相關凸塊在正確的位置熔化并硬化。 如上所述,引線、倒裝芯片 TSV 鍵合在封裝工藝的各個領域中發揮著各自的作用。盡管如此,最近出現了一種新的連技術,稱為銅對銅直接鍵合,它是混合鍵合的一種。
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電子產品世界 ??? 2年前
詳解四大芯片互連技術
帖子 如何使用可編程函數及案例(圓柱形透鏡)
?注意,可以在可編程函數的代碼中使用導入的參考場/或堆棧及其相關參數。參考場堆棧可以在全局參數選項卡中定義。 采樣 ?用戶必須確保采樣(元件后方的場)足夠精細,以分辨可編程功能引入的頻率。?為此,請使用采樣選項卡。?請注意,采樣可能取決于定義的全局參數的實際值。 輸出 ?可編程函數在一個平面(在x,y范圍)上定義的每個波長上產生一個復值函數
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張藝凡 ??? 2年前
如何使用可編程函數及案例(圓柱形透鏡)
帖子 ZEMAX | 如何使用ZOS-API創建定義操作數
本文將使用ZOS-API創建定義操作數 (User Operand) 來計算各表面之間距離的絕對值之,該操作數與TTHI操作數的功能相同。可以使用UDOC操作數將該定義操作數添加到評價函數 (Merit Function) 中,以控制參數并執行優化。
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宇熠科技 ??? 4年前
ZEMAX | 如何使用ZOS-API創建自定義操作數
帖子 [VirtualLab] 如何使用可編程函數及案例(圓柱形透鏡)
它們跨越了定義理想元件(函數)的平面。 編寫代碼 ?主函數對每個x、y(可能也是波長)必須返回一個復數值,然后將其乘以輸入場。 ?使用代碼段將代碼中的部分代碼分組到支持函數中。 ?注意,可以在可編程函數的代碼中使用導入的參考場/或堆棧及其相關參數。參考場堆棧可以在全局參數選項卡中定義。
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信光嗎 ??? 6月前
 [VirtualLab] 如何使用可編程函數及案例(圓柱形透鏡)
帖子 [VirtualLab] 如何使用可編程探測器示例(最小最大波長)
遵循VirtualLab的模式概念,它由一組完全相關的電磁模式組成,它們之間可以表現出不同的相干特性,如實地模擬物理場的相干特性。 ?ParentLightPath是指包含相關探測器的光學系統。 使用Snippet Body將支持函數中的部分代碼分組。
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信光嗎 ??? 4月前
[VirtualLab] 如何使用可編程探測器和示例(最小和最大波長)
帖子 VirtualLab:使用定義的評價函數優化高NA分束器
為此,對初始系統的結構進行了參數化,并通過可編程光柵分析器定義了一組定義的評價函數。對于參數優化后續的公差分析,使用嚴格的傅里葉模態法 (FMM)。 建模任務衍射分束面初始設計(*) 1.采用VirtualLab Fusion的迭代傅里葉變換算法(IFTA)設計工具計算了分束器的初始相位函數
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追光ing ??? 2年前
VirtualLab:使用自定義的評價函數優化高NA分束器
帖子 VirtualLab:使用定義的評價函數優化高NA分束器
為此,對初始系統的結構進行了參數化,并通過可編程光柵分析器定義了一組定義的評價函數。對于參數優化后續的公差分析,使用嚴格的傅里葉模態法 (FMM)。 建模任務衍射分束面初始設計(*)1.采用VirtualLab Fusion的迭代傅里葉變換算法(IFTA)設計工具計算了分束器的初始相位函數
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab:使用自定義的評價函數優化高NA分束器
帖子 Ansys Zemax | 如何通過 K-相關分布模擬表面散射
剩下四個 K-相關 BSDF 的參數 (σ, λ, B, s) 必須在 OpticStudio 中作為 K- 相關散射的參數輸入: DLL 需要一個額外的參數 (SFV1) 來為散射函數查看器 (SFV) 讀取dn的值。
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宇熠科技 ??? 1月前
Ansys Zemax | 如何通過 K-相關分布模擬表面散射
帖子 如何使用可編程探測器示例(最小最大波長)
遵循VirtualLab的模式概念,它由一組完全相關的電磁模式組成,它們之間可以表現出不同的相干特性,如實地模擬物理場的相干特性。?ParentLightPath是指包含相關探測器的光學系統。 使用Snippet Body將支持函數中的部分代碼分組。
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追光ing ??? 1年前
如何使用可編程探測器和示例(最小和最大波長)
帖子 Ansys Zemax | 如何通過 K-相關分布模擬表面散射
用峰值振幅比(≈√2)散射角余弦對 ABg 模型的結果進行縮放,得到與 K-相關模型完全一致的結果:
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宇熠科技 ??? 12月前
Ansys Zemax | 如何通過 K-相關分布模擬表面散射
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