physics.comp-ph」カテゴリーアーカイブ

Accurate generation of stochastic dynamics based on multi-model Generative Adversarial Networks

要約 Generative Adversarial Networks (GAN) … 続きを読む

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Graph Structure from Point Clouds: Geometric Attention is All You Need

要約 グラフ ニューラル ネットワークの使用により、高エネルギー物理学で見られる … 続きを読む

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CoRe Optimizer: An All-in-One Solution for Machine Learning

要約 最適化アルゴリズムとそのハイパーパラメータは、機械学習アプリケーションにお … 続きを読む

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Learning Neural PDE Solvers with Parameter-Guided Channel Attention

要約 科学的機械学習 (SciML) は、偏微分方程式 (PDE) によって支配 … 続きを読む

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A Neural Network Warm-Start Approach for the Inverse Acoustic Obstacle Scattering Problem

要約 音の柔らかい星形の障害物に対する逆音響障害物問題を二次元で考察します。障害 … 続きを読む

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Accurate deep learning sub-grid scale models for large eddy simulations

要約 ラージ渦シミュレーション (LES) の目的で開発されたサブグリッド スケ … 続きを読む

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Automatic Differentiation for Inverse Problems with Applications in Quantum Transport

要約 逆量子輸送問題に対して、ニューラル ソルバーと量子送信境界モデルの微分可能 … 続きを読む

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Assessment of Reinforcement Learning Algorithms for Nuclear Power Plant Fuel Optimization

要約 核燃料装填パターンの最適化問題は、大規模な組み合わせ最適化のクラスに属しま … 続きを読む

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Solving higher-order Lane-Emden-Fowler type equations using physics-informed neural networks: benchmark tests comparing soft and hard constraints

要約 この論文では、高次の常微分方程式 (ODE) を解くことを目的として、物理 … 続きを読む

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$Φ$-DVAE: Physics-Informed Dynamical Variational Autoencoders for Unstructured Data Assimilation

要約 非構造化データを物理モデルに組み込むことは、データ同化において浮上している … 続きを読む

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