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希尔伯特神经算子:解析信号域中的算子学习
SamanPordaneshPejmanShahsavari
UniversityofCalgaryUniversityofCalgary
DepartmentofSoftwareEngineeringDepartmentofGeoscience
saman.pordaneshasl@ucalgary.capejman.shahsavari@ucalgary.ca
HosseinGhadjari
UniversityofCalgary
DepartmentofPhysicsandAstronomy
hossein.ghadjari@ucalgary.ca
本Abstract
译神经算子作为学习偏微分方程(PDEs)解算子的强大数据驱动范式而崭露
中头角。最先进的架构,如傅里叶神经算子(FNO),通过在频域中执行卷积
1取得了显著的成功,使其对广泛的问题高度有效。然而,这种方法有一些
v局限性,包括傅里叶变换的周期性假设。此外,除了相位和幅度的角度外,
2
8还有其他分析信号的方法,并为我们提供了学习有效网络的其他有用信息。
8我们介绍了希尔伯特神经算子(HNO),一种新的神经算子架构,通过引入
4来自信号处理的强大归纳偏置来解决一些优势。HNO通过对输入信号进行
0
.希尔伯特变换以映射到其解析表示开始操作,从而使瞬时幅度和相位信息
8
0成为学习过程中的显式特征。然后对这种经过希尔伯特变换的表示应用核
5心可学习的操作——频谱卷积。我们假设该架构使HNO能够更有效地为
2
:因果、相位敏感和非平稳系统建模算子。我们正式化了HNO架构,并提供
v
i了其设计的理论动机,这些动机根植于解析信号理论。
x
r
a
1介绍
寻找一个能够学习偏微分方程(PDE)的算子的解决方案是科学和工程中的核心挑战。传统
上,数值求解器已经在许多查询上下文中准确计算了PDE的解,例如不确定性量化、最优
控制和反问题。近年来,通过神经算子框架,深度学习展示了有希望的替代方案,该框架直
接学习无限维函数空间之间的映射(Luetal.,2019;Kovachkietal.,2023)。这种方法的主要
优势在于能够学习单个代理模型,可以快速解决给定PDE族的任何实例,从而降低了离线
训练的高成本。
其中一个最成功的架构是傅里叶神经算子(FNO)(Lietal.,2020)。FNO利用卷积定理和
快速傅里叶变换(FFT)的速度,在频域中对算子的积分核进行参数化。通过将全局卷积执
行为傅里叶空间中的逐元素乘法,FNO已经证明自己是一种适用于各种基准问题的强大且
离散不变的方法,包括粘性流体动力学和达西流动。
尽管取得了成功,FNO的基本假设与其基础傅里叶基的性质几乎没有关联。傅里叶级数最
适合表示周期性和平稳信号;但对于包含一些局部特征、急剧不连续(如激波)或频谱随时
间变化的非平稳动力学问题,则可能效率低下。所有这些都可能导致诸如在激波附近出现吉
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