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<Web配信>解析データの更なる活用。形状データを学習するサロゲートAIモデル

モーフィング不要で形状変更に対応可能なサロゲートAI

※本セミナーは 2026年4月9日 に配信した同セミナーの再配信です。

サロゲートモデルは、CAEでの解析データや形状データをもとに、その挙動を高速に近似再現する数理モデルです。
解析時間を数倍~数百倍短縮でき、解析専任者以外でもパラメータ検討や繰り返し計算が可能になる点が特長です。
従来はパラメトリックな解析モデルを学習することで、高速かつ効率的な予測が実現されてきました。
一方で、モデル規模が大きくなるほど学習・予測の負荷が増大し、形状変更を伴う解析ではメッシュモーフィングなどの前処理が必要になるなど、適用が難しいケースも存在します。
 
本セミナーでは、サロゲートモデルの基礎や手法の違いを整理し、上記課題を解決するノンパラメトリック手法について解説します。
 
小型軸流ファンにおける流体解析のサロゲート化などの事例を通じて、シミュレーション結果とAI(サロゲートモデル)の予測結果を比較し、有効性を確認します。
あわせて、CPU上で動作しパラメータスタディや最適化に適した nvision と、形状変更・可変ノードに対応可能でモーフィングが不要な nvisionFlow の特長をご紹介します。
 
上と下、CAE 解析結果はどっち? 
― AIによる予測結果との比較をWebセミナーで解説
 
 
 
対象
どなたでもご参加いただけます
受講料
無料

日程・お申し込み

参加ご希望の日程をクリックしてください。申し込みフォームが表示されます。

開催概要

開催会場 本イベントはZoomを用いたWebセミナー形式での開催となります。
開催日時 2026年7月24日 11:00-11:20
視聴料 無料 (事前登録制)
対象
 
・サロゲートモデルやAI活用に関心のある設計・解析エンジニア
・CAE解析の計算時間や検討回数に課題を感じている方
・形状変更を伴う解析で、前処理やデータ作成に手間を感じている方
 
定員数 150名
主催 サイバネットシステム株式会社

アジェンダ

(1)サロゲートモデルとは

 ・サロゲートモデルの基本概念
 ・CAE解析との関係と役割分担

(2)サロゲートモデル活用のメリット

 ・解析時間の大幅短縮
 ・解析専任者以外でも可能なパラメータ検討
 ・繰り返し計算による設計検討の高度化

(3)データ形式の違いと適用上のポイント

 ・パラメトリック/ノンパラメトリック手法の比較
 ・形状変更・モデル規模が与える影響

(4)適用事例 - シミュレーション結果とAI(nvision)予測結果の比較

 ・小型軸流ファンにおける流体解析のサロゲート化ほか

必要なシステム要件

紹介製品

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