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一种基于启发式训练数据采样的偏微分方程数值求解方法

摘要

本发明公开一种基于启发式训练数据采样的偏微分方程数值求解方法,涉及人工智能和数值算法领域包括如下步骤:步骤1,设置偏微分方程和计算域,将方程信息输入神经网络,并训练网络至收敛;步骤2,利用基于启发式算法的训练数据增补采样方法,在误差较大区域循环增补训练数据点,直至满足预设条件;步骤3,完成训练,得到最终求解结果。本发明实现了基于启发式训练数据增补采样的偏微分方程数值求解方法,解决了偏微分方程神经网络求解方法局部求解精度不足的问题,提高了方程求解的精度;同时,本发明在使用时,通过。

著录项

  • 公开/公告号CN114329320A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-04-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 东南大学;

    申请/专利号CN202111642884.7

  • 发明设计人 仲林林;王逸凡;吴冰钰;

    申请日2021-12-29

  • 分类号G06F17/13(20060101);G06N3/04(20060101);

  • 代理机构11357 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人赵丹

  • 地址 210096 江苏省南京市玄武区新街口街道四牌楼2号

  • 入库时间 2023-06-19 14:51:31

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-04-12

    公开

    发明专利申请公布

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