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文档简介

基于卷积神经网络的微带阵列天线电磁-热本发明公开了一种基于卷积神经网络的微3)搭建基于卷积神经网络的热仿真代理模型架2带贴片阵列天线构成NXMX1矩阵,再建立NXMX1的频率矩阵,该矩阵每个元素值均为仿真频率值;然后将上述两个矩阵组合成NXMX2矩阵,并将其作为电磁仿真代理模型的输(3)通过基于有限元作为内核的多物理场数值仿真软件构造电磁仿真数据集,并利用该数据集对基于卷积神经网络的电磁仿真代理模型(5)将微带贴片阵列天线介质基板中间切面的电场分布表示成NXMX1矩阵,作为热仿(6)通过基于有限元作为内核的多物理场数值仿真软件构造热仿真数据集,并利用该数据集对基于卷积神经网络的热仿真代理模型进行(7)对训练好的电磁仿真代理模型和热仿真代理模型建立耦合关系,即将电磁仿真代2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:步骤(1)和(4)所述卷积层由卷积操作、为一个NXMX1矩阵。一个NXMX1矩阵。3差分法、有限体积法等。在全球范围内得到广泛应用的多物理场数值仿真软件[0007](1)搭建基于卷积神经网络的电磁仿真代理模型架构,包括第一编码器和第一解4[0009](3)通过基于有限元作为内核的多物理场数值仿真软件构造电磁仿真数据集,并[0010](4)搭建基于卷积神经网络的热仿真代理模型架构,包括第二编码器和第二解码[0012](6)通过基于有限元作为内核的多物理场数值仿真软件构造热仿真数据集,并利[0013](7)对训练好的电磁仿真代理模型和热仿真代理模型建立耦合关系,即将电磁仿本发明仿真方法和COMSOL软件的电场强度分布仿真结果,(b)使用本发明仿真方法和5[0024]步骤3.通过基于有限元作为内核的多物理场数值仿真软件构造电磁仿真代数据[0026]步骤5.将微带贴片阵列天线介质基板中间切面的电场分布表示成N×M×1矩阵,经网络的电磁仿真代理模型的输入是由像素化的阵列天线和频率矩阵组成的N×M×2的矩[0031]步骤2)本实施例在该步骤基于COMSOLMultiphysics软件构造电磁仿真代理模型积神经网络的热仿真代理模型的输入是代表电场强度分布的N×M×1的矩阵,输出为代表6[0033]步骤4)本实施例在该步骤基于COMSOLMultiphysics软件构造热仿真代理模型的[0039]另外,该算例中本发明的峰值内存消耗和计算时间分别为232.64MB和2.05秒,

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