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Weijin Li 《中国物理 B》2022,31(8):80503-080503
Aiming at training the feed-forward threshold neural network consisting of nondifferentiable activation functions, the approach of noise injection forms a stochastic resonance based threshold network that can be optimized by various gradient-based optimizers. The introduction of injected noise extends the noise level into the parameter space of the designed threshold network, but leads to a highly non-convex optimization landscape of the loss function. Thus, the hyperparameter on-line learning procedure with respective to network weights and noise levels becomes of challenge. It is shown that the Adam optimizer, as an adaptive variant of stochastic gradient descent, manifests its superior learning ability in training the stochastic resonance based threshold network effectively. Experimental results demonstrate the significant improvement of performance of the designed threshold network trained by the Adam optimizer for function approximation and image classification.  相似文献   
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Cavitation erosion is caused in solids exposed to strong pressure waves developing in an adjacent fluid field. The knowledge of the transient distribution of stresses in the solid is important to understand the cause of damaging by comparisons with breaking points of the material. The modeling of this problem requires the coupling of the models for the fluid and the solid. For this purpose, we use a strategy based on the solution of coupled Riemann problems that has been originally developed for the coupling of 2 fluids. This concept is exemplified for the coupling of a linear elastic structure with an ideal gas. The coupling procedure relies on the solution of a nonlinear equation. Existence and uniqueness of the solution is proven. The coupling conditions are validated by means of quasi‐1D problems for which an explicit solution can be determined. For a more realistic scenario, a 2D application is considered where in a compressible single fluid, a hot gas bubble at low pressure collapses in a cold gas at high pressure near an adjacent structure.  相似文献   
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