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通过神经网络加速实现大型黏弹性计算
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作者
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.M.
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devries
T.B.Thom
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son
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B.J.Meade
李帛珊(译)
唐丽华(译)
孙燕萍(译)
赵爱华(校)
《世界地震译丛》
2019年第5期433-441,共9页
认识重复地震周期活动的影响,其最大的挑战之一是大尺度的黏弹性地震周期模型的计算成本。对于计算密集型黏弹性代码,须在数以千计的时间和位置点上进行评估。因此,研究趋向于采用几个固定的流变结构和模型几何结构,考查所预测的大震后...
认识重复地震周期活动的影响,其最大的挑战之一是大尺度的黏弹性地震周期模型的计算成本。对于计算密集型黏弹性代码,须在数以千计的时间和位置点上进行评估。因此,研究趋向于采用几个固定的流变结构和模型几何结构,考查所预测的大震后短时间(小于10年)内给定深度处不同时间的形变。训练一个深层神经网络来学习黏弹性解在任意时间、位置和大范围流变结构计算效率的表示,可快速且可靠地完成计算,并具有较高时空分辨率。结果表明,该机器学习方法可以将黏弹性计算速度提高50000%以上。这种加速量级将使得在更大的模型参数范围内、在比以前更大的时空尺度上和数千个地震周期内,模拟几何结构复杂的断层成为可能。
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关键词
深层神经网络
弹性计算
网络加速
地震周期
周期模型
机器学习方法
几何结构
流变结构
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题名
通过神经网络加速实现大型黏弹性计算
1
作者
p
.M.
r
.
devries
T.B.Thom
p
son
B.J.Meade
李帛珊(译)
唐丽华(译)
孙燕萍(译)
赵爱华(校)
机构
不详
新疆维吾尔自治区地震局
中国地震局地球物理研究所
出处
《世界地震译丛》
2019年第5期433-441,共9页
基金
中国地震局地震科技星火计划(XH19051)资助
文摘
认识重复地震周期活动的影响,其最大的挑战之一是大尺度的黏弹性地震周期模型的计算成本。对于计算密集型黏弹性代码,须在数以千计的时间和位置点上进行评估。因此,研究趋向于采用几个固定的流变结构和模型几何结构,考查所预测的大震后短时间(小于10年)内给定深度处不同时间的形变。训练一个深层神经网络来学习黏弹性解在任意时间、位置和大范围流变结构计算效率的表示,可快速且可靠地完成计算,并具有较高时空分辨率。结果表明,该机器学习方法可以将黏弹性计算速度提高50000%以上。这种加速量级将使得在更大的模型参数范围内、在比以前更大的时空尺度上和数千个地震周期内,模拟几何结构复杂的断层成为可能。
关键词
深层神经网络
弹性计算
网络加速
地震周期
周期模型
机器学习方法
几何结构
流变结构
分类号
P315 [天文地球—地震学]
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作者
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1
通过神经网络加速实现大型黏弹性计算
p
.M.
r
.
devries
T.B.Thom
p
son
B.J.Meade
李帛珊(译)
唐丽华(译)
孙燕萍(译)
赵爱华(校)
《世界地震译丛》
2019
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