王海峰:深度学习为科学研究带来新方法
在应用方面,王海峰展示了深度学习在工业制造、生物医药和材料科学等领域的巨大潜力。例如,在高铁空气动力学设计中,基于飞桨的高铁外形仿真设计,仿真计算周期从天级缩短至秒级;在生物计算领域,HelixFold系列模型在蛋白质结构预测、生物分子相互作用建模等任务上持续取得突破,推理大模型HelixFold-S1基于引导规划的采样策略,实现了“先接触预测、后引导采样”的推理过程,突破了复杂结构预测的性能瓶颈。
在应用方面,王海峰展示了深度学习在工业制造、生物医药和材料科学等领域的巨大潜力。例如,在高铁空气动力学设计中,基于飞桨的高铁外形仿真设计,仿真计算周期从天级缩短至秒级;在生物计算领域,HelixFold系列模型在蛋白质结构预测、生物分子相互作用建模等任务上持续取得突破,推理大模型HelixFold-S1基于引导规划的采样策略,实现了“先接触预测、后引导采样”的推理过程,突破了复杂结构预测的性能瓶颈。
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