이 논문은 상호작용 동적 시스템에서 잠재 힘 필드를 발견하고 추론하는 방법을 제안한다. 기존 연구는 이러한 시스템이 진공 상태에서 진화한다고 가정했지만, 실제로는 외부 필드의 영향을 받는다. 저자들은 신경 필드를 사용하여 이러한 잠재 힘 필드를 학습하고 추론한다. 기존 등가변 네트워크는 전역 정보를 포착할 수 없기 때문에, 저자들은 국소 객체 상호작용과 전역 필드 효과를 분리하는 새로운 아키텍처를 제안한다. 실험 결과, 저자들의 방법은 충전 입자, 교통 장면, 중력 n-body 문제 등의 설정에서 잠재 필드를 정확하게 발견할 수 있으며, 이를 활용하여 미래 궤적을 효과적으로 예측할 수 있다.
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