期刊文献+
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
基于IMEX的织物动态仿真的近似解法 被引量:1
1
作者 聂卉 龙朝晖 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2004年第7期1220-1225,共6页
织物在空间运动的刚性特征始终是困扰织物动态仿真的难题 显式方法简单灵活 ,易于实现 ,但受稳定因素影响 ,无法实现具有刚性特征的织物动态模拟 ;隐式方法稳定性好 ,却忽略了非线性因素 ,而且计算复杂 ,直接影响到仿真的最终结果和实... 织物在空间运动的刚性特征始终是困扰织物动态仿真的难题 显式方法简单灵活 ,易于实现 ,但受稳定因素影响 ,无法实现具有刚性特征的织物动态模拟 ;隐式方法稳定性好 ,却忽略了非线性因素 ,而且计算复杂 ,直接影响到仿真的最终结果和实际效率 .针对这一问题 ,提出了基于隐式 -显式的近似解法 ,该方案从系统受力形变的非线性特征出发 ,将质点受力分为线性和非线性两部分 ,线性部分采用隐式解法 ,非线性部分利用显式解法 ,线性方程组的求解则运用近似解法 实验结果表明 ,该方法兼具两种方法的优点 ,既保留了隐式方法的稳定性 ,又充分利用了显式方法的简易性处理非线性特征 。 展开更多
关键词 计算机动画 织物仿真 刚性问题 -显式解法
在线阅读 下载PDF
基于自适应Runge-Kutta法的织物动态模拟
2
作者 聂卉 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2005年第5期1363-1365,共3页
运动微分方程的数值求解,是实现基于物理模型的织物仿真的技术关键。针对具有高精度要求的织物动态仿真,提出利用显式Runge-Kutta高阶方法解决仿真过程中运动微分方程的求解问题,并采用内嵌的Cash-Karp计算格式,从自动调整步长和控制精... 运动微分方程的数值求解,是实现基于物理模型的织物仿真的技术关键。针对具有高精度要求的织物动态仿真,提出利用显式Runge-Kutta高阶方法解决仿真过程中运动微分方程的求解问题,并采用内嵌的Cash-Karp计算格式,从自动调整步长和控制精度两方面优化算法。实验证明,基于内嵌的Runge-Kutta自适应法精度高,易实现,具备良好的稳定性,并可直接获取误差,自动调整步长确保精度,使系统的求解效率得以进一步提高。 展开更多
关键词 计算机动画 织物动态仿真 显式解法 Runge-Kutta自适应方法 织物动态模拟
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部