Latent Space Subdivision: Stable and Controllable Time Predictions for Fluid Flow
We propose an end‐to‐end trained neural network architecture to robustly predict the complex dynamics of fluid flows with high temporal stability. We focus on single‐phase smoke simulations in 2D and 3D based on the incompressible Navier‐Stokes (NS) equations, which are relevant for a wide range of...
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| Veröffentlicht in: | Computer graphics forum Jg. 39; H. 8; S. 15 - 25 |
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| Hauptverfasser: | , , , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Oxford
Blackwell Publishing Ltd
01.12.2020
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 0167-7055, 1467-8659 |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
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