第108章所谓“底蕴” - 学习使我富裕 - 青色的岩 - 二次元小说 - 30读书
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第108章所谓“底蕴”

然而算筹能做的岂止如此。

工具箱已经在快步追赶,simulink的替代品也有一个初步的功能。

simulink是一个模块图环境,用于多域仿真以及基于模型的设计。

它可以支持系统设计、仿真、自动代码生成以及嵌入式系统的连续测试和验证。同时还提供图形编辑器、可自定义的模块库以及求解器,能够进行动态系统建模和仿真。

而算筹也已经初步实现了这个功能,其实这个功能早在很久以前就已经开始布局。

苏航得知这一功能居然来自自家大学的cad支撑中心时,突然觉得自己对国家的“底蕴”一无所知。

虽然这个功能需要另外安装加载包,不过对苏杭而言都不是什么问题。

先去找祝庆田要了内测包,然后再到官网补票。

至于为什么不用官网的软件。

总所周知,留一手是传统美德,内测绝对不一样啊。

天元,是这一平台的名字。

居中一枚棋子,然后无数框图逐渐浮现,不过都是水墨风。

看这安装界面的动画,没少花钱啊。

天元,是基于知识模型统一表达与互联国际标准modelica打造的新一代数字化设计验证平台。

它采用基于模型的方法全面支持系统设计、仿真验证、模型集成、试验优化、智能分析以及网络协同。

已经可以实现一体化的系统数字化设计与验证闭环,并提供基于模型的系统工程核心支撑。

天元平台包含系统架构设计工具、系统仿真验证工具、系统协同建模工具、专业模型库以及一系列工具集。

从研究院得来的消息,这东西雪藏了近三十年,又在近十年重新进行了打磨修改。

这东西真的可以说是“十年磨一剑,霜刃未曾试”。

汉城大学居然还藏着这东西,了不得了不得,之前还一直不知道。

而且,这个cad支撑中心又是什么东西?

一个本校生居然完全没听说过。

打探一番才知道,这个中心就没在本校区,具体在哪,嘿嘿。

苏航也没有继续多打听。

看着这炫酷的界面,苏航顿时来了兴致。

新论文就用这个软件了,给算筹开开荤。

刚好之前闲着没事的时候有个灵感。

苏航敲下一行标题。

《利用人工智能对大型工程进行安全评估》

其实就是利用“人工神经网络”和“基于案例推理”两种方法对于项目事故的严重程度进行预测,同时比较两种方法的优劣。

按照惯例,先分析方法。

“本文将会用到‘潜在类聚分析’、‘层次分析法’、‘人工神经网络’、‘基于案例推理’等四种主要的方法……”

其实这两种方法都是人工智能的应用,ai真的没有想象中的那么高大上,学python的话,三到四天就可以自己搞机器学习了。

而这两个其实也不难。

人工神经网络在事故分析时大概只需要三层就够了。

而基于案例推理则是需要大量的案例,组成它的一个案例库,当进行风险分析的时候,就会在库里面寻找最相似的案例,然后进行调整、赋权,最后得到预测结果。

所以苏航码得飞快。

这两种方法都将是基于算筹的脚本。

由于算筹发家就是从机器学习这一块开始的,所以这一方面的工具箱还算是比较齐全。

苏航很快就把大概的代码写好了。

而论文也写了个七七八八。

这都得益于苏航每看一篇论文就会下载电子档并分门别类的储存好,闲暇的时候就用noteexpress建论文库。

所以到写论文的时候那就是轻轻松松。

像什么插入引文、打备注等等,都是飞快。

而不是像平常人一样,论文准备三个月,就有一个月在修改格式,一个月在玩,一个月在读文献。至于论文正文?那不是一星期码完十万字的吗?

寂静的寝室只剩下苏航敲击键盘的声音。

“cbr已被用于不同的施工管理领域,如施工诉讼(arditi和tokdemir,1999年)和早期成本估算(kim等人,2004年)……”

“此外,pereira等人(2018)运用cbr和仿真模型来测量建筑工地随时间变化的安全性能。在本研究中,还确定了安全政策和资源配置对安全绩效的影响……”

“在本研究中,利用ahp来计算cbr步骤的属性权重……”

“减少数据集的大小的目的是获得同质组,从复杂的数据集来提高数据质量和提高预测精度,因为复杂性中的数据可能带来严重的查询,同时试图找到一个有意义的数据元素之间的关系和目标模型……”

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