王海峰:深度学习为科学研究带来新方法
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通过算子拆解、编译器自动优化,飞桨突破了传统数值方法的性能瓶颈,在复杂流场建模、热仿真等任务上求解速度大幅超过传统数值方法;在高雷诺数流场重建任务上求解速度提升 40 多倍,在芯片快速热仿真任务上求解速度提升 130 多倍。
复数计算也是科学计算中的核心能力。王海峰介绍,通过构建原生复数数据类型、复数高阶自动微分及傅里叶变换算子库,实现了极致性能与完备功能的复数计算体系。
通过算子拆解、编译器自动优化,飞桨突破了传统数值方法的性能瓶颈,在复杂流场建模、热仿真等任务上求解速度大幅超过传统数值方法;在高雷诺数流场重建任务上求解速度提升 40 多倍,在芯片快速热仿真任务上求解速度提升 130 多倍。
复数计算也是科学计算中的核心能力。王海峰介绍,通过构建原生复数数据类型、复数高阶自动微分及傅里叶变换算子库,实现了极致性能与完备功能的复数计算体系。
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