<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Mit on MagicDPD: Magic Driven Product Development!</title><link>https://magicdpd.com/tags/mit/</link><description>MagicDPD: Magic Driven Product Development! (Mit)</description><generator>Hugo -- gohugo.io</generator><language>ru</language><lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2022 18:48:57 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://magicdpd.com/tags/mit/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>В 1961 году Ашер Шапиро основал Национальный комитет по фильмам по механике жидкости (National Committee for Fluid Mechanics Films, NCFMF) в сотрудничестве с Центром развития образования и выпустил серию из 39 видеофильмов и сопроводительных текстов, которые произвели революцию в преподавании механики жидкости. Теперь и вы можете посмотреть эти фильмы!</title><link>https://magicdpd.com/posts/2022-06-13-v-1961-godu-asher-shapiro-osnoval-natsional/</link><pubDate>Mon, 13 Jun 2022 18:48:57 +0000</pubDate><guid>https://magicdpd.com/posts/2022-06-13-v-1961-godu-asher-shapiro-osnoval-natsional/</guid><description>&lt;p&gt;#CFD #MIT &lt;a href="https://web.mit.edu/hml/ncfmf.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://web.mit.edu/hml/ncfmf.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://web.mit.edu/hml/ncfmf.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://web.mit.edu/hml/ncfmf.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Полюбить математическую физику</title><link>https://magicdpd.com/posts/2021-09-24-polyubit-matematicheskuyu-fiziku/</link><pubDate>Fri, 24 Sep 2021 13:01:35 +0000</pubDate><guid>https://magicdpd.com/posts/2021-09-24-polyubit-matematicheskuyu-fiziku/</guid><description>&lt;p&gt;Полюбить математическую физику&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Я хочу признаться в страшном: я не очень люблю математическую физику и дифференциальные уравнения. Спасибо надо сказать отвратительным преподавателям, которые совершенно невыносимо читали данный предмет нашему курсу. Пожалуй, это был один из моих самых нелюбимых предметов. Но сейчас я нашел отличный способ, как полюбить математическую физику.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://youtu.be/ghjOS7Q82s0?list=PLMsYJgjgZE8iBpOBZEsS8PuwNBkwMcjix" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://youtu.be/ghjOS7Q82s0?list=PLMsYJgjgZE8iBpOBZEsS8PuwNBkwMcjix&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Представляю вам запись курса лекций по дифференциальным уравнениям, созданного Гилбертом Стрэнгом и Кливом Молером (Gilbert Strang and Cleve Moler). Курс читает сам Гилберт Стрэнг (&lt;a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Strang" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Strang&lt;/a&gt;) в MIT.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Как гласит Википедия, Уильям Гилберт Стрэнг, обычно известный как просто Гилберт Стрэнг или Гил Стрэнг, - американский математик, внес вклад в теорию конечных элементов, вариационное исчисление, вейвлет-анализ и линейную алгебру. Он внес большой вклад в математическое образование, в том числе опубликовал семь учебников по математике и одну монографию.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ссылка на плейлист во всеми 60+ видео: &lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=ghjOS7Q82s0&amp;amp;list=PLMsYJgjgZE8iBpOBZEsS8PuwNBkwMcjix" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=ghjOS7Q82s0&amp;list=PLMsYJgjgZE8iBpOBZEsS8PuwNBkwMcjix&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Домашняя страница учебного курса: &lt;a href="https://ocw.mit.edu/resources/res-18-009-learn-differential-equations-up-close-with-gilbert-strang-and-cleve-moler-fall-2015/index.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://ocw.mit.edu/resources/res-18-009-learn-differential-equations-up-close-with-gilbert-strang-and-cleve-moler-fall-2015/index.htm&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Для выполнения упражнений вам может потребоваться MatLab или его открытые клоны.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;#matlab #mit #true_science
&lt;a href="https://tinyurl.com/yh7wzmoq" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://tinyurl.com/yh7wzmoq&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://youtu.be/ghjOS7Q82s0?list=PLMsYJgjgZE8iBpOBZEsS8PuwNBkwMcjix" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;Overview of Differential Equations&lt;/a&gt;
&lt;a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Strang" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Strang&lt;/a&gt;
&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=ghjOS7Q82s0&amp;amp;list=PLMsYJgjgZE8iBpOBZEsS8PuwNBkwMcjix" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=ghjOS7Q82s0&amp;list=PLMsYJgjgZE8iBpOBZEsS8PuwNBkwMcjix&lt;/a&gt;
&lt;a href="https://ocw.mit.edu/resources/res-18-009-learn-differential-equations-up-close-with-gilbert-strang-and-cleve-moler-fall-2015/index.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://ocw.mit.edu/resources/res-18-009-learn-differential-equations-up-close-with-gilbert-strang-and-cleve-moler-fall-2015/index.htm&lt;/a&gt;
&lt;a href="https://tinyurl.com/yh7wzmoq" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://tinyurl.com/yh7wzmoq&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description></item><item><title>InverseCSG: как получить B-rep из STL</title><link>https://magicdpd.com/posts/2019-01-28-inversecsg-kak-poluchit-b-rep-iz-stl/</link><pubDate>Mon, 28 Jan 2019 17:00:27 +0000</pubDate><guid>https://magicdpd.com/posts/2019-01-28-inversecsg-kak-poluchit-b-rep-iz-stl/</guid><description>&lt;p&gt;InverseCSG: как получить B-rep из STL&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://youtu.be/mf7Xd6oxNrM" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://youtu.be/mf7Xd6oxNrM&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Открытый проект InverseCSG посвящен разработке алгоритма, способного не просто восстановить CAD по сеточной модели. Система, разработанная в MIT, должна уметь построить параметрическое CAD дерево операций, выполенение которого позволяет получить требуемую геометрическую форму.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Работа алгоритма проверена на тестовой выборке из 25 моделей. Показано, что код успешно восстанавливает геометрию даже при добавлении шума в исходный файл.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;К сожаленю, сейчас репозиторий проекта закрыт. Надеюсь, что это просто временный сбой.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Публикация по работе кода: &lt;a href="https://people.csail.mit.edu/taodu/csg/csg.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://people.csail.mit.edu/taodu/csg/csg.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Снапшот репозитория проекта: &lt;a href="https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3272127.3275006" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3272127.3275006&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;#InverseCSG #MIT #Open_Source #Python #ReverseEngineering #STL&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://wp.me/p9vWYY-2ik" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://wp.me/p9vWYY-2ik&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://youtu.be/mf7Xd6oxNrM" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://youtu.be/mf7Xd6oxNrM&lt;/a&gt;
&lt;a href="https://people.csail.mit.edu/taodu/csg/csg.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://people.csail.mit.edu/taodu/csg/csg.pdf&lt;/a&gt;
&lt;a href="https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3272127.3275006" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3272127.3275006&lt;/a&gt;
&lt;a href="https://wp.me/p9vWYY-2ik" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://wp.me/p9vWYY-2ik&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Встречаем Akselos - программное обеспечения для решения задач механики деформируемого твердого тела при помощи метода конечных элементов с приведенным базисом (Reduced Basis Finite Element Method, RB-FEM).</title><link>https://magicdpd.com/posts/2016-03-20-vstrechaem-akselos-programmnoe-obespeche/</link><pubDate>Sun, 20 Mar 2016 07:00:54 +0000</pubDate><guid>https://magicdpd.com/posts/2016-03-20-vstrechaem-akselos-programmnoe-obespeche/</guid><description>&lt;p&gt;RB-FEM - это основная фишка решателя, эксклюзивно разработанная в #MIT. Она позволяет, по заявлениям разработчиков, сократить время расчета в тысячи раз по сравнению с классическими методом конечных элементов. Кроме того, становится возможным без проблем решать задачи с размерностью более 100 MDOF.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Еще фишки ПО:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;работа с неподготовленной геометрией&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;моделирования роста трещин&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;использование открытых библиотек для работы с сеткой и решения СЛАУ: PETSc, libMesh&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;использование GCE (Google Compute Engine) для #HPC&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;и т.д.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Некоторые брошюры по RB-FEM во вложении.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.akselos.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;Akselos - Simulation Technology&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>