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AI驱动的代理模型用于预测锂离子电池电极尺度放电行为

arXiv cs.LG · 2天前 缓存

介绍了一种基于Swin3D Transformer的深度学习代理流水线,用于预测锂离子电池的时空放电动态,显著降低计算成本,同时相比点云基线提高了准确性。

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基于增强图神经常微分方程与外源控制的非定常翼型气动力时空预测

arXiv cs.LG · 4天前 缓存

本文提出了一种新颖的方法,将图神经网络与增强神经常微分方程(GNODE)相结合,用于稳定且准确地预测非定常翼型气动力学的时空变化,在跨声速激波和非线性动力学测试中优于自回归基线方法。

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双域融合LSTM建模用于高效时变可靠性分析

arXiv cs.LG · 4天前 缓存

本文提出了一种用于时变可靠性分析的双域融合LSTM(DDF-LSTM)模型,该模型集成了时间无关的随机变量和随机过程,通过蒙特卡罗模拟高效地估计失效概率。

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面向相互依赖的电力-通信网络中组件关键性排序的机器学习代理模型

arXiv cs.LG · 2026-07-13 缓存

本文提出了一种机器学习代理模型,用于预测相互依赖的电力与通信网络中的组件关键性,该模型与高保真模拟器具有高度相关性,同时计算效率高。

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面向复杂地质构造中CO2迁移的快速GNN替代模型

arXiv cs.LG · 2026-06-17 缓存

本文提出了一种先进的GNN替代模型,用于预测复杂地质构造中CO2羽流迁移,引入了各向异性消息传递机制来处理定向传输,旨在加速碳捕集与封存模拟。

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StampFormer: 一种物理引导的材料-几何耦合多模态模型,用于快速预测板料冲压中的物理场

arXiv cs.LG · 2026-05-20

StampFormer 是一种物理引导的深度学习框架,融合几何和材料属性,在不到一秒内预测板料冲压的有限元分析结果,相对误差低于8.5%,实现了高保真度。

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