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  1. 学会発表・講演等
  2. 口頭発表

機械学習法を用いたGOTRESSシミュレーションの高速化

https://repo.qst.go.jp/records/77998
https://repo.qst.go.jp/records/77998
d5c2840f-ff45-42fb-a360-b7557bb5a5cc
Item type 会議発表用資料 / Presentation(1)
公開日 2019-12-16
タイトル
タイトル 機械学習法を用いたGOTRESSシミュレーションの高速化
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f
資源タイプ conference object
アクセス権
アクセス権 metadata only access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
著者 本多, 充

× 本多, 充

WEKO 813294

本多, 充

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成田, 絵美

× 成田, 絵美

WEKO 813295

成田, 絵美

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Honda, Mitsuru

× Honda, Mitsuru

WEKO 813296

en Honda, Mitsuru

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Narita, Emi

× Narita, Emi

WEKO 813297

en Narita, Emi

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 硬い輸送モデルを用いた安定した分布予測のため、大域的最適化手法を用いた新しい定常輸送コードGOTRESSが開発された。数値的不安定なしに温度分布が得られた一方、多数回の輸送モデル評価が必要となり、長い計算時間を要した。輸送モデルを模擬するニューラルネットワークモデルの開発によって、大域的最適化手法の弱点を克服して高速な計算を実現した。更に、機械学習法による最適化により、ニューラルネットワークモデルの再現性精度を大きく向上させた。
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)
内容記述タイプ Other
内容記述 閉じ込め・輸送研究会2019
発表年月日
日付 2019-12-12
日付タイプ Issued
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Ver.1 2023-05-15 18:33:19.027049
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