一种非线性奇异摄动微分方程的神经网络计算方法
公开
摘要

本发明公开了一种非线性奇异摄动微分方程的神经网络计算方法,包括初始化用于训练样本点生成的截断对数正态分布的超参数;初始化神经网络中的隐藏层层数、第i层隐藏层中对应的神经元个数和激活函数;初始化神经网络中所有隐藏层的权重矩阵参数和偏置向量参数;确定优化算法和学习率;从截断对数正态分布中采样得到输入样本点集;通过神经网络构造奇异摄动问题的近似解,并代入微分方程中,得到损失函数。本发明实施例针对非线性奇异摄动方程解的边界层特性,引入了截断对数正态分布采样的方法构造样本点,使得奇异摄动问题的先验信息得到了充分利用,相比传统方法在求解时间和精度上都得到了不同程度的提升。

基本信息
专利标题 :
一种非线性奇异摄动微分方程的神经网络计算方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114297568A
申请号 :
CN202111681014.0
公开(公告)日 :
2022-04-08
申请日 :
2021-12-30
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
王震何锦源程佳宇陈柯树王天星
申请人 :
深圳前海环融联易信息科技服务有限公司
申请人地址 :
广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
代理机构 :
深圳市精英创新知识产权代理有限公司
代理人 :
林燕云
优先权 :
CN202111681014.0
主分类号 :
G06F17/13
IPC分类号 :
G06F17/13  G06F17/18  G06N3/04  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06F
电数字数据处理
G06F17/00
特别适用于特定功能的数字计算设备或数据处理设备或数据处理方法
G06F17/10
复杂数学运算的
G06F17/11
用于解决方程式的
G06F17/13
微分方程的
法律状态
2022-04-08 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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