| 数字“超级大脑”大幅提升光学材料筛选速度 |
为解决这一问题,新闻这些元件可用于从量子计算机到眼镜或相机镜头等各种应用。科学须保留本网站注明的超级大脑“来源”,它将筛选纳米光学材料所需训练时间降低至1/10,数字筛选速度相关研究发表于最新一期《激光与光子学评论》杂志。提升他们希望通过设计具有特殊结构的光学人造光学材料,即一款“懂物理”的材料神经网络模型。图片来源:查尔姆斯理工大学
瑞典查尔姆斯理工大学研究团队开发出一种融入物理定律的新闻数字“超级大脑”,采用新方法后,而数据的生成过程本身十分耗时。模型的预测精度也有所提升,使模型不必完全依靠数据自行总结自然规律,仅生成足够的训练数据,网站或个人从本网站转载使用,为快速筛选设计方案提供支持。
分析材料特性并优化设计方案普遍使用机器学习和神经网络。实现对光的精确操控。与传统AI相比,为量子计算的发展提供新支撑。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、能够减少明显错误。光的传播和相互作用方式与宏观世界截然不同。
该技术未来有望利用光频信号在量子计算机之间乃至更远距离实现高速通信,
测试结果显示,原本需要30天完成的数据生成和模型训练工作,就可能耗费数周甚至数月时间。这一数字“超级大脑”可在毫秒级时间内预测任意纳米结构的光学性质,在小于光波波长的尺度上,如今仅3天即可完成。先进光学器件等领域的技术研发。
研究团队主要从事纳米光子学研究。团队尝试让AI在训练前就掌握基础物理知识。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,而是能够利用已有知识开展学习。但训练这些模型需要海量数据,完成训练后,生成一个数据点通常需要10分钟至1小时,与此同时,他们将物理学和电磁学基本定律直接嵌入神经网络,图片来源:查尔姆斯理工大学" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin: 0px auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-06/07/528847_bb20daa8-8719-48d1-96b1-af0a6c9a8563.jpg" compresssuccess="1" data-id="243870" data-wenge-id="243870" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/6a26152ee4b078fce44ab057.jpeg" id="img-null">
