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【24h】

Dimensionality Reduction Using a Dominant Dynamic Variable, Self Similarity and Data Tabulation: Application to Hydrocarbon Oxidation

机译:使用主要动态变量,自相似性和数据列表进行降维:在烃氧化中的应用

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摘要

A dimensionality reduction method is developed for autonomous dynamical systems exploiting the local (near) self similarity due to the presence of a dominant dynamic variable. The method is coupled with a simple tabulation scheme to take advantage of the computationally more efficient local partial self similarity. The proposed methodology is used to construct reduced kinetics models of hydrocarbon oxidation and is tested for a n-dodecane/air mixture.
机译:针对由于存在主要动态变量而导致的局部(近)自相似性的自主动力系统,开发了一种降维方法。该方法与简单的制表方案相结合,以利用计算上更有效的局部局部自相似性。所提出的方法用于构建碳氢化合物氧化的还原动力学模型,并对正十二烷/空气混合物进行了测试。

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