00:00 / 00:10
连播
清屏
智能
倍速
点赞9297
00:00 / 19:46
连播
清屏
智能
倍速
点赞106
00:00 / 18:01
连播
清屏
智能
倍速
点赞19
00:00 / 01:29
连播
清屏
智能
倍速
点赞42
00:00 / 05:42
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
00:00 / 00:56
连播
清屏
智能
倍速
点赞NaN
00:00 / 00:46
连播
清屏
智能
倍速
点赞63
这段视频取材自“两分钟论文”,这是一个纯公益性质的科普频道,由卡尔洛伊博士创办,致力于将极其复杂的学术论文简化为普通人也能听懂的视听盛宴,可说是声名卓著,被业内称为“宝藏频道”。我是科普知识搬运工周教授,为保持视频的原汁原味,我除了将内容写成下面这段科学小品外,仅仅将字幕翻译成中文,😉顺便让大家练练听力。 想象一下,一个巨大的波浪发生器,推动着水向斜坡海滩移动,带着障碍物。这不是真实场景,而是一个精确的计算机模拟。它如此逼真,以至于我们几乎可以感受到那波涛汹涌的力量。更令人惊叹的是,这个模拟是通过900万个粒子同时移动完成的。这难道不是一件令人难以置信的事情吗? 然而,在传统的流体模拟中,这样的壮举几乎是不可行的。因为传统方法根本跟不上这种复杂性。随着模拟的运行,越来越多的颗粒物被排放,多达350万颗。对于每个粒子,我们都需要找到一些邻居以便计算密度或压力力。这听起来简单,但实际上却是一个巨大的挑战。 为了解决这个问题,研究人员提出了一种同时提供多个分辨率的专用结构——橡树。这个巧妙的设计使得每个小网格单元中的粒子数量既不太少也不太多,正好是工作所需的量。而“橡树”这一概念,早在50年前就已经存在了。 那么,这里有什么新东西呢?答案是:一群德国科学家为这项工作编写了一个算法。他们改变了我们阅读这张地图的方式,让计算机能够像驾驶一辆汽车一样,无需查看地图,只需保持车轮全速转动,油门到底。这种新技术被称为“无分支”,它极大地提高了计算机处理数据的速度。 更令人兴奋的是,这项技术甚至挑战了流体模拟的古老黄金法则——网格单元必须与粒子的邻域大小相同。然而,研究人员发现使用更大的细胞可以使模拟更快。这就像用稍微大一点的勺子来移动咖啡豆一样,虽然可能会得到一些不需要的豆子,但完成工作的速度会更快。 在这个创新的世界里,我们见证了双坝决口场景中两种流体粒子的相互作用,看到了粘稠胶状物和喷溅水的混合过程,甚至捕捉到了可变形兔子的复杂运动。这一切都是如此聪明、如此天才。 然而,这项开创性的工作在发布三年后几乎被人遗忘。这让我们意识到,我们需要更多的关注和支持,让这些创新之花绽放出更加耀眼的光芒。 在这个新的LLM时代,我们有了Weights and Biases推出的Weave——一个轻量级的工具包,用于自信地迭代LLM应用。它可以帮助我们跟踪数据如何流经每个步骤的
00:00 / 07:57
连播
清屏
智能
倍速
点赞12
00:00 / 00:14
连播
清屏
智能
倍速
点赞123
00:00 / 02:41
连播
清屏
智能
倍速
点赞513
00:00 / 01:09
连播
清屏
智能
倍速
点赞8
00:00 / 01:40
连播
清屏
智能
倍速
点赞23
00:00 / 04:00
连播
清屏
智能
倍速
点赞0
00:00 / 00:52
连播
清屏
智能
倍速
点赞6
00:00 / 00:42
连播
清屏
智能
倍速
点赞2
00:00 / 10:22
连播
清屏
智能
倍速
点赞236
00:00 / 02:57
连播
清屏
智能
倍速
点赞2