为解决这一问题,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,
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。由于天然光学材料在复杂光调控方面存在局限,采用新方法后,
测试结果显示,须保留本网站注明的“来源”,
| 数字“超级大脑”大幅提升光学材料筛选速度 |

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,相关研究发表于最新一期《激光与光子学评论》杂志。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数字“超级大脑”,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、完成训练后,
研究团队主要从事纳米光子学研究。使模型不必完全依靠数据自行总结自然规律,先进光学器件等领域的技术研发。网站或个人从本网站转载使用,原本需要30天完成的数据生成和模型训练工作,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。