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A deep learning method based on prior knowledge with dual training for solving FPK equation
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作者 彭登辉 王神龙 黄元辰 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第1期250-263,共14页
The evolution of the probability density function of a stochastic dynamical system over time can be described by a Fokker–Planck–Kolmogorov(FPK) equation, the solution of which determines the distribution of macrosc... The evolution of the probability density function of a stochastic dynamical system over time can be described by a Fokker–Planck–Kolmogorov(FPK) equation, the solution of which determines the distribution of macroscopic variables in the stochastic dynamic system. Traditional methods for solving these equations often struggle with computational efficiency and scalability, particularly in high-dimensional contexts. To address these challenges, this paper proposes a novel deep learning method based on prior knowledge with dual training to solve the stationary FPK equations. Initially, the neural network is pre-trained through the prior knowledge obtained by Monte Carlo simulation(MCS). Subsequently, the second training phase incorporates the FPK differential operator into the loss function, while a supervisory term consisting of local maximum points is specifically included to mitigate the generation of zero solutions. This dual-training strategy not only expedites convergence but also enhances computational efficiency, making the method well-suited for high-dimensional systems. Numerical examples, including two different two-dimensional(2D), six-dimensional(6D), and eight-dimensional(8D) systems, are conducted to assess the efficacy of the proposed method. The results demonstrate robust performance in terms of both computational speed and accuracy for solving FPK equations in the first three systems. While the method is also applicable to high-dimensional systems, such as 8D, it should be noted that computational efficiency may be marginally compromised due to data volume constraints. 展开更多
关键词 deep learning prior knowledge FPK equation probability density function
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树脂复合减振钢板法向黏结强度与扩孔性能的试验研究 被引量:4
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作者 陈劼实 陈军 +1 位作者 黄元辰 王勇 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期920-923,928,共5页
为数值模拟分析时有效地预测树脂复合减振钢板成形过程中的失效形式,设计了测量两表层钢板之间法向黏结强度的试验方法,获得了树脂复合减振钢板的法向黏结强度;并设计了测试树脂复合减振钢板扩孔成形性能的试验模具,获得了极限扩孔率.... 为数值模拟分析时有效地预测树脂复合减振钢板成形过程中的失效形式,设计了测量两表层钢板之间法向黏结强度的试验方法,获得了树脂复合减振钢板的法向黏结强度;并设计了测试树脂复合减振钢板扩孔成形性能的试验模具,获得了极限扩孔率.试验结果表明:树脂复合减振钢板和单层钢板的差异在于成形性能参数和工艺参数不同;要将复合减振钢板成功地应用于工业生产中,必须针对复合减振钢板的变形特点而设定新的失效评判标准,并开发新的检验手段. 展开更多
关键词 树脂复合减振钢板 法向黏结强度 扩孔性能
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对新时期材料力学教学的几点思考 被引量:1
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作者 黄元辰 翁国华 《甘肃教育》 2017年第5期66-67,共2页
材料力学是工学学科中力学类、机械类、土木类、航空航天类等专业一门重要的专业基础课。在上述专业课程体系当中,按照授课时间排序,材料力学是第一门系统性讲解变形体(杆件)在外部载荷(以集中力、布力、集中力偶与温度为主)作用... 材料力学是工学学科中力学类、机械类、土木类、航空航天类等专业一门重要的专业基础课。在上述专业课程体系当中,按照授课时间排序,材料力学是第一门系统性讲解变形体(杆件)在外部载荷(以集中力、布力、集中力偶与温度为主)作用下形变与内部应力相关计算的课程,内容上完成了从质点、刚体到变形体的过渡,上承高等数学、理论力学,下启弹性力学、结构力学、岩土力学、机械设计等专业课程,是连接基础课与专业课的不可或缺的一环。 展开更多
关键词 材料力学 青年教师 思考
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建筑经济管理中资金的管控及应对策略 被引量:1
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作者 黄元辰 《中国市场》 2020年第4期102-102,104,共2页
我国市场经济的发展和人民生活水平的提高让我国建筑行业市场的竞争越来越激烈。为了保证自身在市场占据有利地位,建筑企业必须提升自己的综合竞争实力,从各方面加强管理和控制,提升建筑施工技术,加快内部管理制度的健全等。而作为建筑... 我国市场经济的发展和人民生活水平的提高让我国建筑行业市场的竞争越来越激烈。为了保证自身在市场占据有利地位,建筑企业必须提升自己的综合竞争实力,从各方面加强管理和控制,提升建筑施工技术,加快内部管理制度的健全等。而作为建筑施工行业,施工项目最需要的就是资金的支持,而如何从资金方面进行把控,从而提高资金的使用效率,在保证项目质量和顺利进行的基础上减少成本的支出,加强对资金的内部管理和控制成为很多施工企业的重点工作。 展开更多
关键词 建筑经济管理 资金管控 建筑企业
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京津冀一体化对物流经济的影响
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作者 黄元辰 《中国储运》 2022年第11期120-121,共2页
引言:在京津冀一体化的政策背景下,物流行业的发展对国民经济有着良好的促进作用。要想推动我国经济又好又快地发展,就需要针对性解决发展中的一些困难,并制定相应的优化发展策略。为了解决物流行业发展的问题,本文以京津冀一体化协同... 引言:在京津冀一体化的政策背景下,物流行业的发展对国民经济有着良好的促进作用。要想推动我国经济又好又快地发展,就需要针对性解决发展中的一些困难,并制定相应的优化发展策略。为了解决物流行业发展的问题,本文以京津冀一体化协同发展为例,研究了新兴的物流产业与社会经济区域化链之间的内在联系,分析了“首都经济圈”对物流经济的影响,提出了一体化背景下加强物流发展、推动经济发展的优化策略,以期为相关工作人员提供参考。 展开更多
关键词 京津冀一体化 物流经济 经济区域化 首都经济圈 物流行业 物流产业 物流发展 政策背景
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