物理信息导向的神经网络(PINNs)是一种解决偏微分方程的深度学习方法。研究人员提出了一种二进制结构的物理信息导向神经网络(BsPINN)框架,以提高解的准确性和收敛速度。通过采用二进制结构神经网络(BsNN),BsPINNs能够更有效地捕捉解的局部特征。实验结果表明,BsPINNs相较于PINNs具有更好的性能。
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