Comprehensive comparisons of different fusion fuels by transfer learning
编号:92 访问权限:仅限参会人 更新:2025-04-03 14:27:39 浏览:13次 张贴报告

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摘要
Toward the application of inertial fusion energy, a comprehensive comparison of different fusion materials was made. Using the upgraded multi-fuel fusion package of the radiation-hydrodynamic code MULTI-IFE, datasets of fusion reactions for different fusion fuels were established.It was demonstrated that the D–3He reaction has the potential to achieve a fuel energy gain greater than 100. Taking advantage of transfer learning, the pre-built deep neural network of D–T fuel was successfully translated to other materials, including D–3He and D–D fuels. Considering the generation of tritium and helium via D–D reactions, both the D–T and D–3He fuels would be acceptable for the upcoming clean and economic fusion power plants.
关键词
transfer learning,inertial confinement fusion
报告人
杜倩蕾
博士研究生 上海交通大学

稿件作者
杜倩蕾 上海交通大学
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重要日期
  • 会议日期

    05月12日

    2025

    05月15日

    2025

  • 03月26日 2025

    初稿截稿日期

  • 04月30日 2025

    提前注册日期

  • 05月15日 2025

    注册截止日期

主办单位
北京应用物理与计算数学研究所
陕西师范大学
承办单位
陕西师范大学
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