Harnessing structural stochasticity in the computational discovery and design of microstructures

自编码 特征(语言学) 计算机科学 人工智能 财产(哲学) 生成语法 特征向量 空格(标点符号) 机器学习 深度学习 理论计算机科学 认识论 哲学 语言学 操作系统
作者
Leidong Xu,Nathaniel Hoffman,Zihan Wang,Hongyi Xu
出处
期刊:Materials & Design [Elsevier BV]
卷期号:223: 111223-111223 被引量:29
标识
DOI:10.1016/j.matdes.2022.111223
摘要

This paper presents a deep generative model-based design methodology for tailoring the structural stochasticity of microstructures. Although numerous methods have been established for designing deterministic (periodic) or stochastic microstructures, a systematic design approach that allows the unified treatment of both deterministic and stochastic microstructure design domains has yet to be created. The proposed methodology resolves this issue by learning a unified feature space that embodies diverse structural patterns with continuously varying stochasticity levels. A highly diverse microstructure database is established to incorporate various types of deterministic and stochastic microstructure patterns. A property-aware deep generative model is proposed to learn a unified feature space of the structural characteristics, as well as the relationship between structure features and properties of interest. Autoencoder (AE), Variational Autoencoder (VAE), and Adversarial Autoencoder (AAE) are compared to understand their relative merits in the property-aware learning of the unified feature space. Microstructural designs with tailorable stochasticity and properties are obtained by searching the unified feature space. Multiple design cases are presented to demonstrate the capability of designing microstructures for structural stochasticity and properties. Furthermore, the proposed method is employed to create stochastically graded structures, which manipulate the mechanical behaviors by varying the local stochasticity of the structure.
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