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Enregistrement W4407366780 · doi:10.1016/j.epsr.2025.111487

Applications of the partial element equivalent circuit method in computational electromagnetics simulation: An overview

2025· article· en· W4407366780 sur OpenAlexafffund
Dinusha Maramba Gamage, Madhawa Ranasinghe, Venkata Dinavahi

Notice bibliographique

RevueElectric Power Systems Research · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueElectromagnetic Simulation and Numerical Methods
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésPartial element equivalent circuitElectromagneticsEquivalent circuitFinite element methodElement (criminal law)Electronic engineeringComputational electromagneticsComputer scienceComputational scienceApplied mathematicsMathematicsElectrical engineeringEngineeringPhysicsElectromagnetic fieldStructural engineeringVoltagePolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Computational electromagnetics (CEM) simulation is employed in diverse applications to analyze electromagnetic (EM) fields and waves, providing critical insights essential for design and optimization. Among the various available CEM techniques, such as the finite element method (FEM) and the finite-difference time-domain (FDTD) method, the partial element equivalent circuit (PEEC) method is an upcoming and preferred technique in certain applications due to its capability to integrate EM and circuit simulations, as well as its reduced computational cost. Consequently, publications based on the PEEC method have exhibited an increasing trend in the recent years. This study provides a comprehensive overview of PEEC-based applications across various fields to address prevailing problems in these applications. The survey categorizes the publications based on the type of application and provides detailed information on the techniques used and the results obtained. This work also briefly highlights the growing trend of adopting model order reduction (MOR) techniques, emphasizing their compatibility with the partial element equivalent circuit (PEEC) method to achieve more efficient and effective solutions. This review paper is valuable for researchers and engineers in related fields, aiding them in pinpointing future research opportunities and effectively employing the PEEC technique.

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)0,002
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: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,002

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 Opus0,085
Tête enseignante GPT0,441
Écart entre enseignants0,357 · 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
GenreSynthèse

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
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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