Suchergebnisse - extrapolation adversarial variational autoencoder
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Supervising Deep Learning Models with Autoencoder Based Approaches
ISBN: 9798383713921Veröffentlicht: ProQuest Dissertations & Theses 01.01.2024“… durchgeführten Vorhersagen zu überwachen. Da künstliche neuronale Netze datenbasierte Modelle sind, und somit nicht auf universellen physikalischen oder chemischen Prinzipien beruhen, fehlt es ihnen oft an Extrapolations …”
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Dissertation -
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Study on data augmentation with physics-informed generative adversarial networks and the extrapolation performance of COP prediction for chillers
ISSN: 0196-8904Veröffentlicht: Elsevier Ltd 15.12.2025Veröffentlicht in Energy conversion and management (15.12.2025)“… •Vendi Score and Mahalanobis distance quantify data diversity and extrapolation risk.•Physics-informed samples enhance physical consistency and statistical reliability …”
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Journal Article -
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Deep Generative Modeling of Periodic Variable Stars Using Physical Parameters
ISSN: 0004-6256, 1538-3881Veröffentlicht: Madison The American Astronomical Society 01.12.2022Veröffentlicht in The Astronomical journal (01.12.2022)“… Unlike fully theory-driven models, these approaches do not typically allow principled interpolation nor extrapolation …”
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Journal Article -
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Improving the Performance of Batch-Constrained Reinforcement Learning in Continuous Action Domains via Generative Adversarial Networks
Veröffentlicht: IEEE 15.05.2022Veröffentlicht in 2022 30th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (15.05.2022)“… However, due to conditional Variational Autoencoders (VAE) used in the data generation module, the BCQ algorithm optimizes a lower variational bound and hence, it is not generalizable to environments with large state and action spaces …”
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Tagungsbericht -
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One-shot generative distribution matching for augmented RF-based UAV identification
ISSN: 2666-8270, 2666-8270Veröffentlicht: Elsevier Ltd 01.06.2025Veröffentlicht in Machine learning with applications (01.06.2025)“… ) and variational autoencoders (VAEs). The paper provides a theoretical guarantee for the effectiveness …”
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Journal Article -
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NEURAL ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR TIME SERIES RECONSTRUCTION
ISSN: 1607-3274, 2313-688XVeröffentlicht: 24.12.2023Veröffentlicht in Radìoelektronika, informatika, upravlìnnâ (24.12.2023)“… of unevenly distributed samples. Objective. The goal of the following research is the synthesis of a deep neural network that is able to solve input signal reconstruction and time series extrapolation task. Method …”
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Journal Article -
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Deep Generative Modeling of Periodic Variable Stars Using Physical Parameters
ISSN: 2331-8422Veröffentlicht: Ithaca Cornell University Library, arXiv.org 15.05.2020Veröffentlicht in arXiv.org (15.05.2020)“… Unlike fully theory-driven models, these approaches do not typically allow principled interpolation nor extrapolation …”
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Paper -
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Study of Deep Generative Models for Inorganic Chemical Compositions
ISSN: 2331-8422Veröffentlicht: Ithaca Cornell University Library, arXiv.org 25.10.2019Veröffentlicht in arXiv.org (25.10.2019)“… Generative models based on generative adversarial networks (GANs) and variational autoencoders (VAEs …”
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Paper

