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Modelling ordinary differential equations using a variational auto encoder

机译:使用变分自动编码器建模常微分方程

摘要

A computer-implemented method comprising: from each of multiple trials, obtaining a respective series of observations y(t) of a subject over time t; using a variational auto encoder to model an ordinary differential equation, ODE, wherein the variational auto encoder comprises an encoder for encoding the observations into a latent vector z and a decoder for decoding the latent vector, the encoder comprising a first neural network and the decoder comprising one or more second neural networks, wherein the ODE as modelled by the decoder has a state x(t) representing one or more physical properties of the subject which result in the observations y, and the decoder models a rate of change of x with respect to time t as a function f of at least x and z: dx/dt=f(x, z); and operating the variational auto encoder to learn the function f based on the obtained observations y.
机译:一种计算机实现的方法,包括:从多个试验的每一个中,获得受试者在时间t上的一系列观察值y(t);使用变分自动编码器对常微分方程ODE建模,其中,变分自动编码器包括用于将观测值编码为潜矢量z的编码器和用于解码潜矢量的解码器,该编码器包括第一神经网络和解码器包括一个或多个第二神经网络,其中由解码器建模的ODE具有状态x(t),该状态表示导致观测值y的对象的一个​​或多个物理特性,并且解码器对x的变化率进行建模关于时间t作为至少x和z的函数f:dx / dt = f(x,z);以及操作变分自动编码器以基于获得的观测值y学习函数f。

著录项

  • 公开/公告号GB201900742D0

    专利类型

  • 公开/公告日2019-03-06

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC;

    申请/专利号GB20190000742

  • 发明设计人

    申请日2019-01-18

  • 分类号

  • 国家 GB

  • 入库时间 2022-08-21 11:43:33

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