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Sujet · differentialequations

differentialequations

Dépôts open source suivis étiquetés differentialequations, triés par étoiles.

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  • Suite multi-langage pour des solveurs haute performance d'équations différentielles et de composants d'apprentissage automatique scientifique (SciML). Équations différentielles ordinaires (ODE), stochastiques (SDE), à retard (DDE), algébriques (DAE), et plus encore en Julia.

    3 152+1Évolution des étoiles sur les 7 derniers jours
  • NeuralPDE.jl@SciML

    Solveurs de réseaux de neurones informés par la physique (PINN) pour les équations différentielles (partielles) destinés à la simulation accélérée par l'apprentissage automatique scientifique (SciML).

    1 221+1Évolution des étoiles sur les 7 derniers jours
  • DiffEqFlux.jl@SciML

    Architectures de couches implicites pré-construites avec rétropropagation en O(1), GPU et solveurs d'équations différentielles rigides et non rigides, illustrant le machine learning scientifique (SciML) et les méthodes de machine learning informées par la physique

    925+1Évolution des étoiles sur les 7 derniers jours
  • Solveurs haute performance pour équations différentielles ordinaires (ODE) et équations algébro-différentielles (DAE), incluant les équations différentielles neuronales (neural ODEs) et l'apprentissage automatique scientifique (SciML).

    675+0Évolution des étoiles sur les 7 derniers jours
  • diffeqpy@SciML

    Résolution d'équations différentielles en Python en utilisant DifferentialEquations.jl et l'organisation SciML Scientific Machine Learning

    608+0Évolution des étoiles sur les 7 derniers jours
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