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十大经典算法相关论文
1946 蒙特卡罗方法 1947 单纯形法 1950 Krylov子空间迭代法 1957 优化的Fortran编译器 1959-1961 计算矩阵特征值的QR算法 1962 快速排序算法 1965 快速傅立叶变换 1977 整数关系探测算法 1987 快速多极算法 GRAPH ISOMORPHISM IS IN P
所属分类:
其它
发布日期:2009-05-16
文件大小:2mb
提供者:
ForeverCS
大规模有限阵列结构快速算法
提出了一种简单有效的计算大型二维阵列雷达散射截面的新方法.利用分域全域基( SED)构建 基函数 ,采用前后向迭代过程( FBM)解矩阵方程 ,并利用离散傅里叶变换(DFT)在谱域降低了矩阵向量 积计算量.与广泛应用的多层快速多极子(ML FMM)方法相比 ,对于阵列未知量个数为 N 的问题 ,此方 法在保证结果准确的前提下 ,使总的计算量和内存要求均由 O( N log N) 降为 O( N) , 可用于快速分析 大规模的任意形状单元有限阵列
所属分类:
其它
发布日期:2010-05-06
文件大小:450kb
提供者:
xinxijidi
20世纪10最好的算法
计算机时代的挑选标准是对科学和工程的研究和实践影响最大。1. Monte Carlo方法2. 线性规划的单纯形方法 3. Krylov子空间叠代法4. 矩阵计算的分解方法5. Fortran最优编译程序6. 矩阵本征值计算的QR算法7. 快速分类法8. 快速Fourier变换9. 整数关系侦查算法10. 快速多极算法
所属分类:
其它
发布日期:2010-09-15
文件大小:18kb
提供者:
muge0913
一种高性能并行多层快速多极子算法
摘 要: 针对主流并行计算机架构以及电特大目标的特点,提出并实现一种高性能并行多层快速多极子算法.采用由粗到细、多层次渐进展开的表述形式, 并配以算例,具体分析算法每个环节的数值性能,充分研究、展示算法的效率和精度.
所属分类:
教育
发布日期:2012-03-21
文件大小:1mb
提供者:
xiedugcd
计算电磁学
主要包含FDTD,有限元法,矩量法以及快速多极子等等
所属分类:
专业指导
发布日期:2014-05-08
文件大小:44mb
提供者:
mihtyh
Puma-EM-0.6.6.tar.gz
使用多层快速多极子技术,可计算单站双站等雷达散射截面等https://sourceforge.net/projects/puma-em/
所属分类:
讲义
发布日期:2016-08-12
文件大小:660kb
提供者:
u014357799
FEKO14仿真流程
FEKO于上个世纪九十年代由南非EMSS公司研发出来,它是基于矩量法(MoM)来计算电磁场的。矩量法求电磁问题时无需设置吸收边界面,没有数值色散误差,所求得的结果往往最接近解析解,精确度很高。对于电大尺寸问题,FEKO首先引入了多层快速多极子算法(MLFMM)以及大量高频近似算法,大大提高了计算效率,为FEKO在电大尺寸散射领域带来了无与伦比的优势。本文介绍了三维电磁仿真软件 FEKO 的大致使用流程。
所属分类:
专业指导
发布日期:2018-09-01
文件大小:532kb
提供者:
weixin_39973606
快速多极子技术的数学原理.pdf
FEKO部分重点概念总结
所属分类:
讲义
发布日期:2019-08-07
文件大小:189kb
提供者:
u012376758
MPI和CUDA在多层快速多极子中的应用
MPI和CUDA在多层快速多极子中的应用,李朕,陆卫兵,多层快速多极子(MLFMA)技术是计算电磁学的分支。采用多种并行技术对多层快速多极子技术进行并行加速,是提高其计算能力行之有效�
所属分类:
其它
发布日期:2020-02-09
文件大小:433kb
提供者:
weixin_38656741
两种格林函数的快速多极子求解方法
两种格林函数的快速多极子求解方法,宁德志,滕斌,高阶边界元法在很多工程计算中得到了广泛的应用,但由于需要多次求解格林函数及其导数,高昂的计算量和存储量使其很难应用于大型
所属分类:
其它
发布日期:2020-02-04
文件大小:439kb
提供者:
weixin_38695159
快速多极子方法计算波浪与两浮体的相互作用
快速多极子方法计算波浪与两浮体的相互作用,勾莹,滕斌,本文采用常数边界元方法计算波浪与两浮体的相互作用问题。计算中考虑了浮体相互间的水动力干涉,通过联立各浮体的运动方程以及运
所属分类:
其它
发布日期:2019-12-30
文件大小:409kb
提供者:
weixin_38613548
快速N体算法在CGMY模型下期权定价中的应用。
N体问题是物理学中的一个活跃的研究主题,其有效的计算有两种主要算法,快速多极方法和树码,但是这些算法在金融工程中并不流行。 在本文中,我们将称为笛卡尔树码的快速N体算法应用于积分-偏微分方程积分算子的计算,以计算CGMY模型(跳-扩散模型的推广)下的期权价格。 我们通过数值示例来说明该方法的准确性和有效性,从而证明其在金融工程中的适用性。
所属分类:
其它
发布日期:2020-06-05
文件大小:730kb
提供者:
weixin_38722607
时移海面以上移动目标多普勒频谱分析的数值方法
为了分析随时间变化的海平面以上三维(3-D)运动目标的多普勒频谱,提出了一种采用加速技术的混合方法来模拟来自复合运动模型的电磁(EM)散射。 这种混合迭代方法结合了基尔霍夫近似(KA)和多级快速多极子算法(MLFMA)来解决来自粗糙海面和目标的EM反向散射,然后通过迭代过程考虑了它们之间的相互EM耦合效应。 为了克服迭代过程中巨大的计算成本,应用了可以大大减少计算时间的加速方法。 海面的耦合区域根据几何光学原理被截断。 然后,应用快速远场近似(FAFFA)来加速目标与海面之间的相互作用。 提出了
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-10
文件大小:410kb
提供者:
weixin_38686677
单层时域快速多极子算法
单层时域快速多极子(fast multipole time domain,FMTD)算法是一种精度可控、具有低计算复杂度的可用于加速时域积分方程(time domain integral equation,TDIE)求解的时域快速算法。该算法首先将源信号截断为有限长度的子信号,以子信号为载体进行离散傅里叶变换得到信号频谱,在各个频率上采用静态或动态快速多极子算法进行加速计算,最后使用傅里叶逆变换及时间窗得到时域结果。通过算例验证了单层 FMTD 算法的精度,分析了计算和存储复杂度,还讨论了单层
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-08
文件大小:2mb
提供者:
weixin_38614812
接收模式下天线-天线罩结构的有效积分方程/修正面积分方法
提出了一种结合多级快速多极子算法(MLFMA)加速的耦合体表面积分方程(VSIE)和改进的表面积分(MSI)方法的有效方法,以分析接收模式下的天线-天线罩结构(ARS)。 与纯全波解决方案相比,混合方法不仅减少了计算时间和存储要求,而且更重要的是克服了传统的高频近似方法在分析天线罩封闭的接收天线或阵列的性能方面的困难。 数值结果表明了该方法的有效性,有效性和准确性。
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-07
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38684743
基于插值分解和多级快速多极子算法的多尺度电磁问题快速算法
插值分解(ID)与ID-MLFMA表示的多级快速多极算法(MLFMA)结合使用,可以处理多尺度问题。 ID-MLFMA首先通过将最高级MLFMA级别的框递归划分为较小的框来生成ID级别。 具体显示出,在ID级,以矩阵矢量乘法(MVM)的形式相对于MLMFA的近场交互有效地近似。 同时,关于MLFMA级别的远场相互作用的计算保持不变。 只需要一小部分矩阵项即可近似估计ID级别上分隔良好的框之间的耦合,并且可以填充这些子矩阵而无需计算完整的原始耦合矩阵。 因此,填充ID-MLFMA的矩阵变得便宜得多
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-23
文件大小:928kb
提供者:
weixin_38602982
CSCI596_Final_Project-源码
快速多极方法(FMM)在胶体/离子液体推进器模拟中的应用 黄子玉 N体模拟(库仑相互作用) 库仑相互作用: 直接计算:$ O(N ^ 2)$ 巴恩斯-小屋树方法: 快速多极方法: $ \ phi(\ mathbf {r})= \ sum_ {i = 1} ^ {k} \ frac {q_ {i}} {\ left | \ mathbf {r}-\ mathbf {r} {i} \ right |} = \ sum {n = 0} ^ {\ infty} \ mathbf {M} ^ {{
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-17
文件大小:1kb
提供者:
weixin_42128141
接收模式下加罩天线系统特性的快速电磁仿真
针对接收模式下电大尺寸的天线-天线罩系统电磁特性分析问题,提出了一种全波法和高频法结合的混合算法: 积分方程/修正型表面积分+ 多层快速多极子( IE /MSI +MLFMA) 方法. 该方法将由高频方法MSI 得到的天线罩内场分布作为天线阵列的激励场,再利用基于体-面混合积分方程( VSIE) 和MLFMA 的快速全波分析方法精确计算天线阵; 同时应用球谐函数展开、预处理技术、混合并行等技术进一步改进算法的计算效率. 同传统的全波数值法相比,该方法在保证计算精度、满足工程需要的前提下,解决了求
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-07
文件大小:490kb
提供者:
weixin_38535221