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算法论文8

AST | 西工大崔榕峰、张伟伟等:基于物理约束与双并行注意力UNet++的高保真度三维机翼流重构研究

本文针对三维机翼流重构难题,提出DPAtt - UNet++框架,融合几何隐式编码、多尺度注意力与物理规律约束。实验表明,其重构精度高,预测速度较CFD提升2 - 3个数量级,为飞行器气动分析提供新路径。

力学与人工智能
算法论文8

AST | 西交大牛笑天、陈刚等:基于多尺度网格融合技术的复杂三维构型流时空智能推理方法

文章针对复杂三维外形的强非线性非定常流推理难题,提出MSGF数据预处理方法与DTECAU - 3D模型联合框架。MSGF解决数据提取难题,DTECAU - 3D解决传统U - net问题,经测试验证该框架效果良好。

力学与人工智能
新闻资讯7

Node.js父宣判“手写代码时代结束”!DHH明确反对“结束论”:大模型还差口气,手写更有竞争力

Node.js父Ryan Dahl宣称人类写代码时代结束,而Ruby on Rails作者DHH反对,认为大模型还差口气,手写代码仍有竞争力。DHH分享AI使用体验,指出距AI带来明显优势的拐点还差一点,还探讨互联网和产品发布等问题。

InfoQ
新闻资讯7

Redis 父:哪怕被喷我也得说,AI 远远落后于人类程序员!开发者跟评:用大模型气得我自己写代码都有劲儿了

Redis父Antirez分享开发经历称人类程序员仍比大模型出色,举例说明在解决Redis复杂bug时,人类的创造力能想出奇特有效的解法,而大模型较难做到。开发者看法不一,有将其当助手,也有认为它会干扰思路。

InfoQ
新闻资讯7

Redis 父:哪怕被喷我也得说,AI 远远落后于人类程序员!开发者跟评:用大模型气得我自己写代码都有劲儿了

Redis 父 Antirez 分享研发经历,认为人类程序员比大模型出色,人类能打破常规想出更有效解法。他在修复 Redis 复杂 bug 时,与 Gemini 2.5 PRO 交流,凸显人类创造力优势。开发者看法不一,AI 虽成工具但缺创造力。

AI前线
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AI Coding 的下半,何去何从?

文章回顾AI Coding三年演进,指出2023年范式落地、2024年Coding Agent上位、2025年形态争加速且CLI成主战。分析项目“火爆”逻辑,提及市数据背书,还探讨应用与模型关系及技术堆栈。

AI科技大本营
新闻资讯8

教科书《性能巅》作者入职OpenAI!迷弟总裁亲自欢迎

系统性能优化领域顶级专家Brendan Gregg加入OpenAI,将参与ChatGPT性能团队。他被尊为“性能神”,著有《性能巅》等,发明火焰图。他自述因OpenAI环境与AI需求加入,还为圆童年科幻梦。

量子位
算法论文8

SCPMA|清华大学 张宇飞团队:基于改进傅里叶神经算子的翼型流快速预测模型

传统计算流体力学在工程景计算成本高,深度学习方法预测精度与泛化性不佳。本研究基于傅里叶神经算子构建流预测模型,经改进能精确预测超临界翼型流与气动力系数,误差低且泛化能力优。

力学与人工智能
新闻资讯8

硬核「吵」了30分钟:这大模型圆桌,把AI行业的分歧说透了

在WAIC 2025大模型论坛的“模型问”圆桌中,多位行业大佬围绕大模型展开辩论,话题涉及训练范式、模型架构、数据、开闭源等核心问题,不同观点碰撞,深入探讨大模型技术演进与发展路。

机器之心
算法论文8

AST | 西工大崔榕峰、张伟伟等:基于物理约束与双并行注意力UNet++的高保真度三维机翼流重构研究

传统高保真CFD模拟计算资源消耗大,现有深度学习方法处理三维流重建面临挑战。本文提出物理约束双并行注意力UNet++框架,实验表明其在流重构精度上较传统U - Net提升约10%,预测速度提升2 - 3个数量级。

力学与人工智能