研究人员开发了一种新颖的贝叶斯推断方法,用于解决受偏微分方程约束的逆问题。该方法在最近的一篇论文中有所介绍,它使用增强拉格朗日公式在双空间中对后验分布进行采样。该方法将交替方向乘子法 (ADMM) 与 Stein 变分梯度下降法 (SVGD) 相结合,以逐步强制执行物理约束,例如全波形反演 (FWI) 中的波动方程。该技术已在包括 Marmousi II 数据集在内的基准问题上得到验证,证明了其生成物理上一致的不确定性估计的能力。 AI
排序理由 这是一篇研究论文,详细介绍了一种新的贝叶斯推断方法。[lever_c_demoted from research: ic=1 ai=0.4]
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