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論文

Data-driven derivation of partial differential equations using neural network model

小山田 耕二*; Yu, L.*; 河村 拓馬; 小西 克己*

International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing, 12(2), p.2140001_1 - 2140001_19, 2021/04

流体や気象,宇宙観測など様々な分野においてセンサー技術が向上し、そこから得られたビッグデータに対して偏微分方程式(PDE)による説明モデルを導出することは重要な課題である。本論文では、時空間的に離散した点群データを対象にして、高階の微分を含む線形のPDEを推定する技術を提案する。この技術では点群データを学習したニューラルネットワーク(NN)から時間・空間の微分値を計算し、回帰分析技術を用いてPDEの微分項を推定する。実験では、厳密解を持つPDEを対象にして、様々なメタパラメータに対して推定PDEの誤差を計算した。その結果、NNの階層を厳密解のPDEに含まれる微分項の階数に合わせて増やし、回帰分析の手法としてLASSOによるL1正則化を採用することでモデルの精度が高まると分かった。

論文

An Optimum form of regression equation for estimating chest wall thickness in Pu lung counting

城谷 孝; 大井 義弘

Health Physics, 50(6), p.860 - 867, 1986/00

肺に沈着したPu量を肺モニタによって測定する場合、胸部軟組織厚を正確に求めておくことは極めて重要である。本論文は、超音波による軟組織厚の実測値からその厚さを推定する回帰式を導出する場合に、被験者の体形によって回帰式の最適形が異なることを示したものである。すなわち、肥満体格者の胸部軟組織厚は、体重の平方根に比例し、身長に逆比例するが、平均体格またはやせ形の体格では、体重に比例し身長の2乗に逆比例することがわかった。これは、体格の異なる2つのグループについての測定結果から導かれた結論であり、一般性の高いものであることは回帰分析から示された。この結果から、最適の回帰式は体格の違いを考慮して決定すべきことを主張した。

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