Digitální knihovna UPCE přechází na novou verzi. Omluvte prosím případné komplikace. / The UPCE Digital Library is migrating to a new version. We apologize for any inconvenience.

Publikace:
Optimizing Hyperparameters of a Multi-Scale Convolutional Neural Model Tailored to Describe Amorphous Materials Behavior

Konferenční objektopen accesspeer-reviewedpostprint
dc.contributor.authorPakosta, Marekcze
dc.date.accessioned2025-10-07T10:43:09Z
dc.date.issued2024eng
dc.description.abstractThis paper presents an optimization procedure of parameters in a multi-scale neural model, which is crucial for accurately characterizing the behavior of amorphous materials; more specifically glass transition kinetics, which is considered one of the most important yet not fully understood phenomena of solid-state physics and chemistry, with wide-ranging applications. Through systematic exploration of a hyperparameter grid space and rigorous evaluation of resultant models, a highly effective configuration was identified – Conv1D kernel size=8-24-48, Conv1D #filters=16 & Dense #neurons=16 – which offers optimal performance with remarkably short mean epoch times. Our findings suggest a promising strategy of increasing kernel size while decreasing the number of filters and neurons in the dense layer, supported by the superior performance of key competitors sharing this trend. However, further examination reveals comparable performance levels among subsequent competitors, indicating the need for additional samples to draw definitive conclusions. Our experiment highlights the intricate relationship between model accuracy and computational resources, emphasizing the necessity for further results to gain a comprehensive understanding of hyperparameter impact. Three promising combinations for future experimentation emerge, with Conv1D kernel size=8-24-48, Conv1D #filters=16 & Dense #neurons=16 standing out as the clear winner for practical application.eng
dc.description.abstract-translatedTento článek představuje postup optimalizace parametrů víceškálového neuronového modelu, který je klíčový pro přesnou charakterizaci chování amorfních materiálů, konkrétně kinetiky skelného přechodu, která je považována za jeden z nejdůležitějších, avšak ne zcela pochopených jevů fyziky a chemie pevných látek s širokým spektrem aplikací. Systematickým zkoumáním prostoru hyperparametrů a důsledným vyhodnocením výsledných modelů byla identifikována vysoce účinná konfigurace - Conv1D kernel size=8-24-48, Conv1D #filters=16 & Dense #neurons=16 - která nabízí optimální výkon s pozoruhodně krátkými průměrnými epochovými časy. Naše zjištění naznačují slibnou strategii zvyšování velikosti jádra při současném snižování počtu filtrů a neuronů v husté vrstvě, což je podpořeno vynikajícím výkonem klíčových konkurentů sdílejících tento trend. Další zkoumání však odhaluje srovnatelnou úroveň výkonnosti následných konkurentů, což naznačuje potřebu dalších vzorků pro vyvození definitivních závěrů. Náš experiment poukazuje na složitý vztah mezi přesností modelu a výpočetními zdroji a zdůrazňuje nutnost dalších výsledků pro získání komplexního porozumění vlivu hyperparametrů. Ukazují se tři slibné kombinace pro budoucí experimenty, přičemž jako jasný vítěz pro praktické použití vystupují Conv1D kernel size=8-24-48, Conv1D #filters=16 & Dense #neurons=16.cze
dc.event10th International Conference on Control, Decision and Information Technologies, CoDIT 2024 (01.07.2024 - 04.07.2024, Valletta)eng
dc.formatp. 958-963eng
dc.identifier.doi10.1109/CoDIT62066.2024.10708114
dc.identifier.isbn979-8-3503-7398-1
dc.identifier.issn2576-3547
dc.identifier.obd39890674
dc.identifier.scopus2-s2.0-85208250438
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10195/86186
dc.language.isoengeng
dc.peerreviewedyeseng
dc.project.IDSGS_2024_011/Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj metod, algoritmů a přístupů pro detekci, lokalizaci a klasifikaci objektů a extrakci jejich vlastnostícze
dc.publicationstatuspostprinteng
dc.publisherIEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)eng
dc.relation.ispartof2024 10th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT) : proceedingseng
dc.relation.publisherversionhttps://ieeexplore.ieee.org/document/10708114
dc.rightsopen accesseng
dc.subjectCrystalline materialseng
dc.subjectGlass transitioneng
dc.subjectMultilayer neural networkseng
dc.subjectKrystalické materiálycze
dc.subjectSkelný přechodcze
dc.subjectNeuronové sítěcze
dc.titleOptimizing Hyperparameters of a Multi-Scale Convolutional Neural Model Tailored to Describe Amorphous Materials Behavioreng
dc.title.alternativeOptimalizace hyperparametrů vícestupňového konvolučního neuronového modelu přizpůsobeného popisu chování amorfních materiálůcze
dc.typeConferenceObjecteng
dspace.entity.typePublication

Soubory

Původní svazek

Nyní se zobrazuje 1 - 1 z 1
Načítá se...
Náhled
Název:
pdf24_merged (2).pdf
Velikost:
785.34 KB
Formát:
Adobe Portable Document Format