) de l'équation d'état barotrope p f = f(? f ) (? v = 9, 58.10 ?3 kg/m 3 , ? l = 850 kg/m 3 , c v = 300 m/s et c l = 1200 m/s), p.76 ,
Schéma de résolution du modèle prenant en compte les phases carburant (à la fois liquide et vapeur), p.82 ,
dans chaque unité de la couche cachée, les variables sont combinées de façon linéaire, puis le réseau de neurones applique une transformation non-linéaire à chacune de ces combinaisons et finalement, les valeurs résultant des unités cachées sont combinées de façon linéaire pour ,
en haut) et du collapse (en bas) d'une bulle de vapeur au voisinage d'une surface libre, p.122 ,
un injecteur mono-trou, avec formation de cavitation (à gauche) et sans cavitation (à droite), p.138 ,
CN = 19), p.142 ,
iso-surfaces de ? f = 0, 5 (dans la chambre) et ? v = 0, 5 (dans l'injecteur), colorées par la norme de, p.154 ,
injecteur : iso-surfaces de ? f = 0, 5 (dans la chambre) et ? v = 0, 5 (dans l'injecteur), colorées par la norme de, p.154 ,
un injecteur multi-trou : 1/6 e du nez d'un injecteur à six trous, prolongé par une chambre remplie d'air, p.156 ,
8 g/cm 3 , colorées par la norme de la vitesse (en cm/s), p.158 ,
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