有限要素法(FEM)は偏微分方程式を解いたり力学解析をする上で非常に強力な方法です。 何十年にもわたり様々な研究が精力的になされ、この手法は目まぐるしく発展してきました。 しかし大企業の開発者や大学の研究者など、ごく一部の限られた人以外はその恩恵を被ることができないのが現状です。 誰でも簡単に有限要素法を理解して使えるようになることに少しでも役に立つことを、 このWebページを通じて目指しています。
有限要素法(FEM)は偏微分方程式を解いたり力学解析をする上で非常に強力な方法です。 何十年にもわたり様々な研究が精力的になされ、この手法は目まぐるしく発展してきました。 しかし大企業の開発者や大学の研究者など、ごく一部の限られた人以外はその恩恵を被ることができないのが現状です。 誰でも簡単に有限要素法を理解して使えるようになることに少しでも役に立つことを、 このWebページを通じて目指しています。
Boolean Operations CGAL::corefine_and_compute_boolean_operations(statue, container); Wrapping CGAL::alpha_wrap(); Triangulations CGAL::make_triangulation(); Axis Aligned Bounding Box Tree CGAL::AABB_tree tree(faces(surface_mesh)); The Heat Method CGAL::Heat_method_3::estimate_geodesic_distances(); Mesh Segmentation CGAL::sdf_values(surface_mesh); Classification CGAL::Classification::classify(las_p
1. Introduction ODE is an open source, high performance library for simulating rigid body dynamics. It is fully featured, stable, mature and platform independent with an easy to use C/C++ API. It has advanced joint types and integrated collision detection with friction. ODE is useful for simulating vehicles, objects in virtual reality environments and virtual creatures. It is currently used in man
実行ファイルを生成するためのすべてのソースファイルは ftp://spdg1.sci.shizuoka.ac.jp/pub/sip/japanese/Src-Jp.tgz (274,662 Bytes) にあります(自己解凍形式の Src-Jp.exe もあります)。 また,フリーなコンパイラ・システム MinGW を使って C のソース・ファイルから生成した実行ファイルと,実行に必要なファイル,及び, 実行ファイルを生成するために必要なすべてのファイルが ftp://spdg1.sci.shizuoka.ac.jp/pub/sip/japanese/All-Jp.tgz (4,743,200 Bytes) にあります(自己解凍形式の All-Jp.exe ものもあります)。この配布には MinGW と Visual C++ や VisualFortran により実行ファイル
峯村 吉泰 の Java Applet Home Page [ Last updated by : Feb. 13, 2008 ] Java は コンピュータグラフィックス(CG) 、数値シミュレーション、プログラミング学習に最適 ! Java アプレットによるCG、数値シミュレーション Java による コンピュータグラフィックス コンピュータグラフィックス(CG) の基本的な手法として、Javaのイベント処理、曲線・曲面、アニメーション、3次元投影変換、さらに数値シミュレーションとその可視化への応用までを解説するとともに、Javaによる実践的プログラミング法を記述した 拙著 「Java による コンピュータグラフィックス -- CGからシミュレーションの可視化まで -- 」 ( 森北出版) の掲載プログラムと学生の作品例などを紹介 (下記マークをクリック !)。 CとJava
戻る (入門編) Copyright (C) , Fluid Analysis Workshop. All rights reserved. 1 はじめに・・・ 2 コンピュータ・シミュレーションの世界 2.1 コンピュータ・シミュレーションとは? 2.2 シミュレーションの考え方 2.3 シミュレーションの必要性 3 モデル式とは?~物理と数学の役割~ 3.1 移動現象における基礎法則 3.2 拡散方程式の導入 3.3 移流方程式の導入 3.4 重要なのは移流拡散方程式 4 熱流体工学におけるモデル式 5 モデル式をコンピュータにより解くこと 5.1 数値シミュレーションの流れ 5.2 数値解法の一例(差分法) 5.3 熱流体解析におけるその他の数値解法 5.4 まとめ 6 おわりに・・・
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