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Leistungen
Initial report about the main theoretical results and comparison between the different Deep PDE solvers.
Baseline model for PDE enhancement with collected data. (öffnet in neuem Fenster)Characterization of the techniques developed to enrich PDEs utilizing available data.
Datasets requirements for parametric PDEs. (öffnet in neuem Fenster)Generation, analysis, and sampling of the dataset in parametric PDEs.
Gender and diversity equality plan. (öffnet in neuem Fenster)Priorities, concrete objectives, and the specific measures that will be implemented to improve gender and diversity equality within the IN-DEEP project.
Training events in M1-24 (öffnet in neuem Fenster)Description and self-assessment of training events and proposed correction measures.
Computational complexity control through adaptive strategies in Deep PDE solvers for parametric problems. (öffnet in neuem Fenster)Efficiency assessment of the novel adaptive strategies developed for Deep PDE solvers applied to parametric problems.
Optimization techniques for Deep PDE solvers. (öffnet in neuem Fenster)Analysis of the effect of adaptive strategies on the algorithms.
Advances in theory and numerical approximation of Deep PDE solvers for parametric problems. (öffnet in neuem Fenster)Initial Analytical study and partial numerical validation of the proposed methodology. Comparison with conventional solvers.
Loss function choice criteria, according to the PDE problem. (öffnet in neuem Fenster)Study of the appropriateness and efficiency of the loss function in Deep PDE solvers. Advantages, limitations, recommendations for forward, inverse, and parametric problems.
Project website, logo and social media page creation
Veröffentlichungen
Autoren:
Magdalena Pabisz, Dominika Ciupek, Askold Vilkha, Maciej Paszyński
Veröffentlicht in:
Lecture Notes in Computer Science, Computational Science – ICCS 2025 Workshops, 2025, ISBN 978-3-031-97554-7
Herausgeber:
Springer Nature Switzerland
DOI:
10.1007/978-3-031-97554-7_10
Autoren:
Askold Vilkha, Carlos Uriarte, Paweł Maczuga, Tomasz Służalec, Maciej Paszyński
Veröffentlicht in:
Lecture Notes in Computer Science, Computational Science – ICCS 2025, 2025, ISBN 978-3-031-97626-1
Herausgeber:
Springer Nature Switzerland
DOI:
10.1007/978-3-031-97626-1_5
Autoren:
Marcin Łoś, Tomasz Służalec, Paweł Maczuga, Askold Vilkha, Carlos Uriarte, Maciej Paszyński
Veröffentlicht in:
Computers & Structures, Ausgabe 316, 2025, ISSN 0045-7949
Herausgeber:
Elsevier BV
DOI:
10.1016/J.COMPSTRUC.2025.107839
Autoren:
Shima Baharlouei; Jamie M. Taylor; Carlos Uriarte; David Pardo
Veröffentlicht in:
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2024, ISSN 0045-7825
Herausgeber:
Elsevier BV
DOI:
10.2139/SSRN.5004047
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