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Enregistrement W2990976137 · doi:10.1115/detc2019-98098

Interface Models for Multirate Co-Simulation of Nonsmooth Multibody Systems

2019· article· en· W2990976137 sur OpenAlexaff
Albert Peiret, József Kövecses, Francisco González, Marek Teichmann

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueModeling and Simulation Systems
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésModular designInterface (matter)Computer scienceMechanical systemCoupling (piping)Multibody systemCo-simulationSet (abstract data type)Control engineeringStability (learning theory)SimulationEngineeringMechanical engineeringArtificial intelligence

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Co-simulation techniques enable the coupling of physically diverse subsystems in an efficient and modular way. Complex engineering applications can be simulated in co-simulation setups, in which each subsystem is solved and integrated using numerical methods tailored to its physical behaviour. Co-simulation implies that the communication between subsystems takes place at discrete-time instants and is limited to a given set of coupling variables, while the internals of each subsystem are generally not accessible to the rest of the simulation environment. In non-iterative co-simulation schemes, this may lead to the instability of the integration. Increasingly demanding requirements in the simulation of machinery have led to the coupling, in real-time co-simulation setups, of multibody models of mechanical systems to computational representations of non-mechanical subsystems, such as hydraulics and electronics. Often, these feature faster dynamics than their mechanical counterparts, which leads to the use of multirate integration in non-iterative co-simulation environments. The stability of the integration in these cases can be enhanced using interface models, i.e., reduced representations of the multibody system, to provide meaningful input values to faster subsystems between communication points. This work describes such interface models that can be used to represent nonsmooth mechanical systems subjected to unilateral contact and friction.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,054
Tête enseignante GPT0,332
Écart entre enseignants0,278 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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