模拟/建模/设计
2026年 9月 21日
借助 NVIDIA Earth-2,将您的最新观测结果转化为及时的天气决策
越来越多的天气敏感型行业可以获得观测结果,从而更早、更局部地了解不断变化的天气状况。能源公司收集风能和太阳能资产的测量数据,
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2026年 9月 16日
如何使用 AI 智能体准备用于仿真的 3D 场景
代理式 AI 工作流可用于为数字孪生准备和验证物理 AI 系统。智能体可以检查 3D 场景、在OpenUSD 中生成仿真相关数据、
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2026年 9月 10日
使用 BioNeMo 推理运行时进行高吞吐量结构预测
生物分子结构预测现在通常以蛋白质组规模运行,其目标是高效地将整个工作列表移动到工作流中。
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2026年 9月 9日
CUDA 工具包 13.4 在 Arm 上添加了 Windows 支持,并增强了对共享 GPU 的控制
每个 NVIDIA CUDA 工具包版本都增加了功能和性能改进,帮助开发者从 NVIDIA GPU 和更广泛的 NVIDIA…
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2026年 8月 31日
运行 NVIDIA BioNeMo NIM 微服务,在 Claude Science 中进行蛋白质结构预测
代理式 AI 正在改变研究方式。AI 科学家可以阅读论文、提出假设、调用模型,并确定下一步要优先进行的实验。
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2026年 8月 31日
借助 NVIDIA Omniverse NuRec 在车辆平台上扩展智能汽车感知
感知堆栈由搭载该堆栈的车辆决定形状。将相同的软件移动到新的赛车系 (例如,从 SUV 到轿车或产品组合中的其他车型) ,
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2026年 8月 26日
如何使用 AI 智能体训练跨具身机器人导航策略
导航使机器人能够将感知和运动转化为有目的的自主性。与产生稳定运动的运动不同,导航必须用于不断定位机器人、解读不断变化的环境、选择路线,
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2026年 8月 21日
适用于大规模金融工具的 GPU 加速集群
使用 AdaptGrow (一种 GPU 加速的矩阵分解算法) 将滚动相关性和尾依赖性矩阵转换为硬集群、
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2026年 8月 19日
对 NVIDIA Cosmos 3 Edge 进行后训练,实现设备端机器人控制
机器人在板载计算硬件上运行时,需要能够适应其传感器、环境和任务的策略。世界模型为学习物理交互提供了基础,但其规模可能会导致难以在设备上部署。
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2026年 8月 19日
使用 NVIDIA SkillEvaluator 评估 AI 智能体技能表现
AI 智能体的有效性取决于所接收的上下文。即使有了强大的模型和经过充分记录的 NVIDIA 库,智能体也可以花费额外的时间找到合适的工具、
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2026年 8月 18日
AI 编码智能体如何借助 NVIDIA ALCHEMI 工具包解锁材质模拟
原子模拟需要三件事:科学知识、模拟的计算高效实现,以及模拟堆栈的可访问接口。 第一个领域仍然是研究人员的研究领域,
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2026年 8月 18日
使用多个 GPU 在几分钟内运行大规模 UMAP,且不会降低准确性
统一流形近似与投影 (UMAP) 是一种广泛用于可视化和特征提取的降维技术。其应用范围涵盖探索性数据分析、主题建模和单细胞分析。
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2026年 8月 13日
NVIDIA × 火山引擎:云端一站式具身智能研发协同方案
火山引擎 veOmniverse 深度整合 NVIDIA 在具身智能方向的核心能力,围绕“数据采集—数据扩增—VLA+RL 后训练—仿真评测”…
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2026年 8月 4日
超越 VLA:世界动作模型如何重塑机器人操控
机器人领域的一个核心挑战是构建超越其训练演示的泛化策略。当物体形状、位置或照明发生变化时,在训练场景中取得成功的策略通常会失败。
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2026年 8月 4日
使用 NVIDIA Alpamayo 2 Super 生成轨迹、推理路径和自动标注
辅助驾驶开发通常依赖多个相互独立的模型,分别用于轨迹生成、高层级意图预测、场景理解以及数据标注。这种分开的方式使得相关结果难以直接比较,
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2026年 7月 28日
使用 GPU 原生医学物理模拟开发医疗健康机器人
与自动驾驶或工业机器人不同,医疗机器人无法依靠互联网规模的数据采集或无限的现实世界实验。每次演示都需要专门的设备、
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