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02 / 06COMPUTATIONAL METHODS

以可信计算连接观测数据、物理模型与工程判断。

统一数据、参数和计算条件,记录求解与校核过程,使结果可以复核、比较和更新。

实测数据、FDS物理求解结果与快速代理模型的对比曲线
计算结果对比验证实测数据、物理求解与快速代理模型同步校核
关键结论

让每一个计算结果都具有明确来源、适用边界和验证依据。

核心内容COMPUTATION

数据、模型、求解与工程判断形成完整计算链路。

算法服务于具体工程问题。每一次计算都需要说明数据来自哪里、采用什么方法、结果如何被检验。
01DATA PREPARATION

数据准备

处理坐标、时间、单位、缺失值和异常值,形成可进入计算的统一数据。

02METHOD & SOLVING

方法求解

依据问题特征选择计算方法,控制参数、收敛条件和计算过程。

03ERROR ASSESSMENT

误差评估

通过残差、敏感性、对照数据与重复计算检查结果的稳定性。

工作流程COMPUTATIONAL WORKFLOW

建立从数据输入到结果验证的可追溯计算链路。

  1. 01

    输入

    统一数据、参数和工程条件。

  2. 02

    建模

    确定变量、关系和计算边界。

  3. 03

    求解

    执行计算并记录关键过程。

  4. 04

    校核

    与观测、实验或基准结果对照。

  5. 05

    更新

    根据误差修正数据、参数和模型。

结果校核VERIFICATION

误差评估、边界检验与重复计算共同保障结果可信。

计算页面、报告和接口保留关键输入、版本、条件与结果关系,便于工程人员复核并持续更新。

  • 01输入数据版本可追溯
  • 02计算条件与参数有记录
  • 03结果与观测数据对照
  • 04异常和不确定性单独表达
计算输出COMPUTATIONAL OUTPUT

可复核、可比较、可持续更新的计算成果与决策依据。

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