突破深度学习求解PDE的瓶颈,清华提出空间调控新范式GridMix

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周大 发表于 2025-3-20 21:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
清华大学研究团队提出了一种新型空间调控方法 GridMix,用于改进神经场(INRs)在偏微分方程(PDEs)建模中的表现。GridMix 将空间调控参数表示为网格基函数的线性组合,融合了局部细节捕捉和全局结构建模的能力,同时降低了过拟合风险。实验表明,GridMix 在动态系统建模和几何感知推理任务中表现出卓越性能,尤其是在稀疏空间域和时间外推场景下优势明显。这一研究成果已被 ICLR 2025 接收,并入选 Oral 论文。
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/daYZe24LzC5tRM2MgYLjDQ

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