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Automatic Differentiation for Optimum Design, Applied to Sonic Boom Reduction

机译:用于优化设计的自动微分技术,适用于声波动臂减小

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摘要

We propose a methodology for adjoint-based optimum design that combines hand-coding with Automatic Differentiation in the reverse mode, therefore managing to keep the memory cost acceptable. This methodology also involves improvements to the reverse mode differentiation, based on dataflow information on the original program. We validate the method on a real-size 3D optimum design problem: reducing the sonic boom under a supersonic aircraft.
机译:我们提出了一种基于伴随的最佳设计的方法,该方法在反向模式下将手动编码与自动微分相结合,从而使内存成本保持可接受的水平。这种方法还基于原始程序上的数据流信息,涉及到反向模式差异的改进。我们在真实尺寸的3D最佳设计问题上验证了该方法:减少超音速飞机下的音爆。

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